OSDN Git Service

* collect2.c (scan_libraries): Use CONST_CAST2 to perform char ** to
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / expr.c
1 /* Convert tree expression to rtl instructions, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
3    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "machmode.h"
27 #include "real.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "regs.h"
32 #include "hard-reg-set.h"
33 #include "except.h"
34 #include "function.h"
35 #include "insn-config.h"
36 #include "insn-attr.h"
37 /* Include expr.h after insn-config.h so we get HAVE_conditional_move.  */
38 #include "expr.h"
39 #include "optabs.h"
40 #include "libfuncs.h"
41 #include "recog.h"
42 #include "reload.h"
43 #include "output.h"
44 #include "typeclass.h"
45 #include "toplev.h"
46 #include "ggc.h"
47 #include "langhooks.h"
48 #include "intl.h"
49 #include "tm_p.h"
50 #include "tree-iterator.h"
51 #include "tree-pass.h"
52 #include "tree-flow.h"
53 #include "target.h"
54 #include "timevar.h"
55 #include "df.h"
56 #include "diagnostic.h"
57 #include "ssaexpand.h"
58
59 /* Decide whether a function's arguments should be processed
60    from first to last or from last to first.
61
62    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
63    only if we have push insns.  */
64
65 #ifdef PUSH_ROUNDING
66
67 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
68 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
69 #define PUSH_ARGS_REVERSED      /* If it's last to first.  */
70 #endif
71 #endif
72
73 #endif
74
75 #ifndef STACK_PUSH_CODE
76 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
77 #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
78 #else
79 #define STACK_PUSH_CODE PRE_INC
80 #endif
81 #endif
82
83
84 /* If this is nonzero, we do not bother generating VOLATILE
85    around volatile memory references, and we are willing to
86    output indirect addresses.  If cse is to follow, we reject
87    indirect addresses so a useful potential cse is generated;
88    if it is used only once, instruction combination will produce
89    the same indirect address eventually.  */
90 int cse_not_expected;
91
92 /* This structure is used by move_by_pieces to describe the move to
93    be performed.  */
94 struct move_by_pieces_d
95 {
96   rtx to;
97   rtx to_addr;
98   int autinc_to;
99   int explicit_inc_to;
100   rtx from;
101   rtx from_addr;
102   int autinc_from;
103   int explicit_inc_from;
104   unsigned HOST_WIDE_INT len;
105   HOST_WIDE_INT offset;
106   int reverse;
107 };
108
109 /* This structure is used by store_by_pieces to describe the clear to
110    be performed.  */
111
112 struct store_by_pieces_d
113 {
114   rtx to;
115   rtx to_addr;
116   int autinc_to;
117   int explicit_inc_to;
118   unsigned HOST_WIDE_INT len;
119   HOST_WIDE_INT offset;
120   rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
121   void *constfundata;
122   int reverse;
123 };
124
125 static unsigned HOST_WIDE_INT move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT,
126                                                      unsigned int,
127                                                      unsigned int);
128 static void move_by_pieces_1 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
129                               struct move_by_pieces_d *);
130 static bool block_move_libcall_safe_for_call_parm (void);
131 static bool emit_block_move_via_movmem (rtx, rtx, rtx, unsigned, unsigned, HOST_WIDE_INT);
132 static tree emit_block_move_libcall_fn (int);
133 static void emit_block_move_via_loop (rtx, rtx, rtx, unsigned);
134 static rtx clear_by_pieces_1 (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
135 static void clear_by_pieces (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned int);
136 static void store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces_d *, unsigned int);
137 static void store_by_pieces_2 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
138                                struct store_by_pieces_d *);
139 static tree clear_storage_libcall_fn (int);
140 static rtx compress_float_constant (rtx, rtx);
141 static rtx get_subtarget (rtx);
142 static void store_constructor_field (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT,
143                                      HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
144                                      tree, tree, int, alias_set_type);
145 static void store_constructor (tree, rtx, int, HOST_WIDE_INT);
146 static rtx store_field (rtx, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
147                         tree, tree, alias_set_type, bool);
148
149 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor_for_target (const_tree, const_tree);
150
151 static int is_aligning_offset (const_tree, const_tree);
152 static void expand_operands (tree, tree, rtx, rtx*, rtx*,
153                              enum expand_modifier);
154 static rtx reduce_to_bit_field_precision (rtx, rtx, tree);
155 static rtx do_store_flag (tree, rtx, enum machine_mode);
156 #ifdef PUSH_ROUNDING
157 static void emit_single_push_insn (enum machine_mode, rtx, tree);
158 #endif
159 static void do_tablejump (rtx, enum machine_mode, rtx, rtx, rtx);
160 static rtx const_vector_from_tree (tree);
161 static void write_complex_part (rtx, rtx, bool);
162
163 /* Record for each mode whether we can move a register directly to or
164    from an object of that mode in memory.  If we can't, we won't try
165    to use that mode directly when accessing a field of that mode.  */
166
167 static char direct_load[NUM_MACHINE_MODES];
168 static char direct_store[NUM_MACHINE_MODES];
169
170 /* Record for each mode whether we can float-extend from memory.  */
171
172 static bool float_extend_from_mem[NUM_MACHINE_MODES][NUM_MACHINE_MODES];
173
174 /* This macro is used to determine whether move_by_pieces should be called
175    to perform a structure copy.  */
176 #ifndef MOVE_BY_PIECES_P
177 #define MOVE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
178   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, MOVE_MAX_PIECES + 1) \
179    < (unsigned int) MOVE_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
180 #endif
181
182 /* This macro is used to determine whether clear_by_pieces should be
183    called to clear storage.  */
184 #ifndef CLEAR_BY_PIECES_P
185 #define CLEAR_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
186   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
187    < (unsigned int) CLEAR_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
188 #endif
189
190 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
191    called to "memset" storage with byte values other than zero.  */
192 #ifndef SET_BY_PIECES_P
193 #define SET_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
194   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
195    < (unsigned int) SET_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
196 #endif
197
198 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
199    called to "memcpy" storage when the source is a constant string.  */
200 #ifndef STORE_BY_PIECES_P
201 #define STORE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
202   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
203    < (unsigned int) MOVE_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
204 #endif
205
206 /* This array records the insn_code of insns to perform block moves.  */
207 enum insn_code movmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
208
209 /* This array records the insn_code of insns to perform block sets.  */
210 enum insn_code setmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
211
212 /* These arrays record the insn_code of three different kinds of insns
213    to perform block compares.  */
214 enum insn_code cmpstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
215 enum insn_code cmpstrn_optab[NUM_MACHINE_MODES];
216 enum insn_code cmpmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
217
218 /* Synchronization primitives.  */
219 enum insn_code sync_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
220 enum insn_code sync_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
221 enum insn_code sync_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
222 enum insn_code sync_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
223 enum insn_code sync_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
224 enum insn_code sync_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
225 enum insn_code sync_old_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
226 enum insn_code sync_old_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
227 enum insn_code sync_old_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
228 enum insn_code sync_old_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
229 enum insn_code sync_old_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
230 enum insn_code sync_old_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
231 enum insn_code sync_new_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
232 enum insn_code sync_new_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
233 enum insn_code sync_new_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
234 enum insn_code sync_new_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
235 enum insn_code sync_new_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
236 enum insn_code sync_new_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
237 enum insn_code sync_compare_and_swap[NUM_MACHINE_MODES];
238 enum insn_code sync_lock_test_and_set[NUM_MACHINE_MODES];
239 enum insn_code sync_lock_release[NUM_MACHINE_MODES];
240
241 /* SLOW_UNALIGNED_ACCESS is nonzero if unaligned accesses are very slow.  */
242
243 #ifndef SLOW_UNALIGNED_ACCESS
244 #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) STRICT_ALIGNMENT
245 #endif
246 \f
247 /* This is run to set up which modes can be used
248    directly in memory and to initialize the block move optab.  It is run
249    at the beginning of compilation and when the target is reinitialized.  */
250
251 void
252 init_expr_target (void)
253 {
254   rtx insn, pat;
255   enum machine_mode mode;
256   int num_clobbers;
257   rtx mem, mem1;
258   rtx reg;
259
260   /* Try indexing by frame ptr and try by stack ptr.
261      It is known that on the Convex the stack ptr isn't a valid index.
262      With luck, one or the other is valid on any machine.  */
263   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, stack_pointer_rtx);
264   mem1 = gen_rtx_MEM (VOIDmode, frame_pointer_rtx);
265
266   /* A scratch register we can modify in-place below to avoid
267      useless RTL allocations.  */
268   reg = gen_rtx_REG (VOIDmode, -1);
269
270   insn = rtx_alloc (INSN);
271   pat = gen_rtx_SET (VOIDmode, NULL_RTX, NULL_RTX);
272   PATTERN (insn) = pat;
273
274   for (mode = VOIDmode; (int) mode < NUM_MACHINE_MODES;
275        mode = (enum machine_mode) ((int) mode + 1))
276     {
277       int regno;
278
279       direct_load[(int) mode] = direct_store[(int) mode] = 0;
280       PUT_MODE (mem, mode);
281       PUT_MODE (mem1, mode);
282       PUT_MODE (reg, mode);
283
284       /* See if there is some register that can be used in this mode and
285          directly loaded or stored from memory.  */
286
287       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode)
288         for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
289              && (direct_load[(int) mode] == 0 || direct_store[(int) mode] == 0);
290              regno++)
291           {
292             if (! HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode))
293               continue;
294
295             SET_REGNO (reg, regno);
296
297             SET_SRC (pat) = mem;
298             SET_DEST (pat) = reg;
299             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
300               direct_load[(int) mode] = 1;
301
302             SET_SRC (pat) = mem1;
303             SET_DEST (pat) = reg;
304             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
305               direct_load[(int) mode] = 1;
306
307             SET_SRC (pat) = reg;
308             SET_DEST (pat) = mem;
309             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
310               direct_store[(int) mode] = 1;
311
312             SET_SRC (pat) = reg;
313             SET_DEST (pat) = mem1;
314             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
315               direct_store[(int) mode] = 1;
316           }
317     }
318
319   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_raw_REG (Pmode, 10000));
320
321   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); mode != VOIDmode;
322        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
323     {
324       enum machine_mode srcmode;
325       for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); srcmode != mode;
326            srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
327         {
328           enum insn_code ic;
329
330           ic = can_extend_p (mode, srcmode, 0);
331           if (ic == CODE_FOR_nothing)
332             continue;
333
334           PUT_MODE (mem, srcmode);
335
336           if ((*insn_data[ic].operand[1].predicate) (mem, srcmode))
337             float_extend_from_mem[mode][srcmode] = true;
338         }
339     }
340 }
341
342 /* This is run at the start of compiling a function.  */
343
344 void
345 init_expr (void)
346 {
347   memset (&crtl->expr, 0, sizeof (crtl->expr));
348 }
349 \f
350 /* Copy data from FROM to TO, where the machine modes are not the same.
351    Both modes may be integer, or both may be floating, or both may be
352    fixed-point.
353    UNSIGNEDP should be nonzero if FROM is an unsigned type.
354    This causes zero-extension instead of sign-extension.  */
355
356 void
357 convert_move (rtx to, rtx from, int unsignedp)
358 {
359   enum machine_mode to_mode = GET_MODE (to);
360   enum machine_mode from_mode = GET_MODE (from);
361   int to_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (to_mode);
362   int from_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (from_mode);
363   enum insn_code code;
364   rtx libcall;
365
366   /* rtx code for making an equivalent value.  */
367   enum rtx_code equiv_code = (unsignedp < 0 ? UNKNOWN
368                               : (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND));
369
370
371   gcc_assert (to_real == from_real);
372   gcc_assert (to_mode != BLKmode);
373   gcc_assert (from_mode != BLKmode);
374
375   /* If the source and destination are already the same, then there's
376      nothing to do.  */
377   if (to == from)
378     return;
379
380   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
381      the required extension, strip it.  We don't handle such SUBREGs as
382      TO here.  */
383
384   if (GET_CODE (from) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (from)
385       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (from)))
386           >= GET_MODE_SIZE (to_mode))
387       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (from) == unsignedp)
388     from = gen_lowpart (to_mode, from), from_mode = to_mode;
389
390   gcc_assert (GET_CODE (to) != SUBREG || !SUBREG_PROMOTED_VAR_P (to));
391
392   if (to_mode == from_mode
393       || (from_mode == VOIDmode && CONSTANT_P (from)))
394     {
395       emit_move_insn (to, from);
396       return;
397     }
398
399   if (VECTOR_MODE_P (to_mode) || VECTOR_MODE_P (from_mode))
400     {
401       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) == GET_MODE_BITSIZE (to_mode));
402
403       if (VECTOR_MODE_P (to_mode))
404         from = simplify_gen_subreg (to_mode, from, GET_MODE (from), 0);
405       else
406         to = simplify_gen_subreg (from_mode, to, GET_MODE (to), 0);
407
408       emit_move_insn (to, from);
409       return;
410     }
411
412   if (GET_CODE (to) == CONCAT && GET_CODE (from) == CONCAT)
413     {
414       convert_move (XEXP (to, 0), XEXP (from, 0), unsignedp);
415       convert_move (XEXP (to, 1), XEXP (from, 1), unsignedp);
416       return;
417     }
418
419   if (to_real)
420     {
421       rtx value, insns;
422       convert_optab tab;
423
424       gcc_assert ((GET_MODE_PRECISION (from_mode)
425                    != GET_MODE_PRECISION (to_mode))
426                   || (DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode)
427                       != DECIMAL_FLOAT_MODE_P (to_mode)));
428
429       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) == GET_MODE_PRECISION (to_mode))
430         /* Conversion between decimal float and binary float, same size.  */
431         tab = DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode) ? trunc_optab : sext_optab;
432       else if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode))
433         tab = sext_optab;
434       else
435         tab = trunc_optab;
436
437       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
438
439       code = convert_optab_handler (tab, to_mode, from_mode)->insn_code;
440       if (code != CODE_FOR_nothing)
441         {
442           emit_unop_insn (code, to, from,
443                           tab == sext_optab ? FLOAT_EXTEND : FLOAT_TRUNCATE);
444           return;
445         }
446
447       /* Otherwise use a libcall.  */
448       libcall = convert_optab_libfunc (tab, to_mode, from_mode);
449
450       /* Is this conversion implemented yet?  */
451       gcc_assert (libcall);
452
453       start_sequence ();
454       value = emit_library_call_value (libcall, NULL_RTX, LCT_CONST, to_mode,
455                                        1, from, from_mode);
456       insns = get_insns ();
457       end_sequence ();
458       emit_libcall_block (insns, to, value,
459                           tab == trunc_optab ? gen_rtx_FLOAT_TRUNCATE (to_mode,
460                                                                        from)
461                           : gen_rtx_FLOAT_EXTEND (to_mode, from));
462       return;
463     }
464
465   /* Handle pointer conversion.  */                     /* SPEE 900220.  */
466   /* Targets are expected to provide conversion insns between PxImode and
467      xImode for all MODE_PARTIAL_INT modes they use, but no others.  */
468   if (GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
469     {
470       enum machine_mode full_mode
471         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (to_mode), MODE_INT);
472
473       gcc_assert (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode)->insn_code
474                   != CODE_FOR_nothing);
475
476       if (full_mode != from_mode)
477         from = convert_to_mode (full_mode, from, unsignedp);
478       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode)->insn_code,
479                       to, from, UNKNOWN);
480       return;
481     }
482   if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
483     {
484       rtx new_from;
485       enum machine_mode full_mode
486         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (from_mode), MODE_INT);
487
488       gcc_assert (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code
489                   != CODE_FOR_nothing);
490
491       if (to_mode == full_mode)
492         {
493           emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code,
494                           to, from, UNKNOWN);
495           return;
496         }
497
498       new_from = gen_reg_rtx (full_mode);
499       emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code,
500                       new_from, from, UNKNOWN);
501
502       /* else proceed to integer conversions below.  */
503       from_mode = full_mode;
504       from = new_from;
505     }
506
507    /* Make sure both are fixed-point modes or both are not.  */
508    gcc_assert (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode) ==
509                ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (to_mode));
510    if (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode))
511     {
512       /* If we widen from_mode to to_mode and they are in the same class,
513          we won't saturate the result.
514          Otherwise, always saturate the result to play safe.  */
515       if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == GET_MODE_CLASS (to_mode)
516           && GET_MODE_SIZE (from_mode) < GET_MODE_SIZE (to_mode))
517         expand_fixed_convert (to, from, 0, 0);
518       else
519         expand_fixed_convert (to, from, 0, 1);
520       return;
521     }
522
523   /* Now both modes are integers.  */
524
525   /* Handle expanding beyond a word.  */
526   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
527       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > BITS_PER_WORD)
528     {
529       rtx insns;
530       rtx lowpart;
531       rtx fill_value;
532       rtx lowfrom;
533       int i;
534       enum machine_mode lowpart_mode;
535       int nwords = CEIL (GET_MODE_SIZE (to_mode), UNITS_PER_WORD);
536
537       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
538       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
539           != CODE_FOR_nothing)
540         {
541           /* If FROM is a SUBREG, put it into a register.  Do this
542              so that we always generate the same set of insns for
543              better cse'ing; if an intermediate assignment occurred,
544              we won't be doing the operation directly on the SUBREG.  */
545           if (optimize > 0 && GET_CODE (from) == SUBREG)
546             from = force_reg (from_mode, from);
547           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
548           return;
549         }
550       /* Next, try converting via full word.  */
551       else if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD
552                && ((code = can_extend_p (to_mode, word_mode, unsignedp))
553                    != CODE_FOR_nothing))
554         {
555           rtx word_to = gen_reg_rtx (word_mode);
556           if (REG_P (to))
557             {
558               if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
559                 from = force_reg (from_mode, from);
560               emit_clobber (to);
561             }
562           convert_move (word_to, from, unsignedp);
563           emit_unop_insn (code, to, word_to, equiv_code);
564           return;
565         }
566
567       /* No special multiword conversion insn; do it by hand.  */
568       start_sequence ();
569
570       /* Since we will turn this into a no conflict block, we must ensure
571          that the source does not overlap the target.  */
572
573       if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
574         from = force_reg (from_mode, from);
575
576       /* Get a copy of FROM widened to a word, if necessary.  */
577       if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD)
578         lowpart_mode = word_mode;
579       else
580         lowpart_mode = from_mode;
581
582       lowfrom = convert_to_mode (lowpart_mode, from, unsignedp);
583
584       lowpart = gen_lowpart (lowpart_mode, to);
585       emit_move_insn (lowpart, lowfrom);
586
587       /* Compute the value to put in each remaining word.  */
588       if (unsignedp)
589         fill_value = const0_rtx;
590       else
591         fill_value = emit_store_flag (gen_reg_rtx (word_mode),
592                                       LT, lowfrom, const0_rtx,
593                                       VOIDmode, 0, -1);
594
595       /* Fill the remaining words.  */
596       for (i = GET_MODE_SIZE (lowpart_mode) / UNITS_PER_WORD; i < nwords; i++)
597         {
598           int index = (WORDS_BIG_ENDIAN ? nwords - i - 1 : i);
599           rtx subword = operand_subword (to, index, 1, to_mode);
600
601           gcc_assert (subword);
602
603           if (fill_value != subword)
604             emit_move_insn (subword, fill_value);
605         }
606
607       insns = get_insns ();
608       end_sequence ();
609
610       emit_insn (insns);
611       return;
612     }
613
614   /* Truncating multi-word to a word or less.  */
615   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) > BITS_PER_WORD
616       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) <= BITS_PER_WORD)
617     {
618       if (!((MEM_P (from)
619              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
620              && direct_load[(int) to_mode]
621              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
622             || REG_P (from)
623             || GET_CODE (from) == SUBREG))
624         from = force_reg (from_mode, from);
625       convert_move (to, gen_lowpart (word_mode, from), 0);
626       return;
627     }
628
629   /* Now follow all the conversions between integers
630      no more than a word long.  */
631
632   /* For truncation, usually we can just refer to FROM in a narrower mode.  */
633   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode)
634       && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
635                                 GET_MODE_BITSIZE (from_mode)))
636     {
637       if (!((MEM_P (from)
638              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
639              && direct_load[(int) to_mode]
640              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
641             || REG_P (from)
642             || GET_CODE (from) == SUBREG))
643         from = force_reg (from_mode, from);
644       if (REG_P (from) && REGNO (from) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
645           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (from), to_mode))
646         from = copy_to_reg (from);
647       emit_move_insn (to, gen_lowpart (to_mode, from));
648       return;
649     }
650
651   /* Handle extension.  */
652   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
653     {
654       /* Convert directly if that works.  */
655       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
656           != CODE_FOR_nothing)
657         {
658           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
659           return;
660         }
661       else
662         {
663           enum machine_mode intermediate;
664           rtx tmp;
665           tree shift_amount;
666
667           /* Search for a mode to convert via.  */
668           for (intermediate = from_mode; intermediate != VOIDmode;
669                intermediate = GET_MODE_WIDER_MODE (intermediate))
670             if (((can_extend_p (to_mode, intermediate, unsignedp)
671                   != CODE_FOR_nothing)
672                  || (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (intermediate)
673                      && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
674                                                GET_MODE_BITSIZE (intermediate))))
675                 && (can_extend_p (intermediate, from_mode, unsignedp)
676                     != CODE_FOR_nothing))
677               {
678                 convert_move (to, convert_to_mode (intermediate, from,
679                                                    unsignedp), unsignedp);
680                 return;
681               }
682
683           /* No suitable intermediate mode.
684              Generate what we need with shifts.  */
685           shift_amount = build_int_cst (NULL_TREE,
686                                         GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
687                                         - GET_MODE_BITSIZE (from_mode));
688           from = gen_lowpart (to_mode, force_reg (from_mode, from));
689           tmp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, to_mode, from, shift_amount,
690                               to, unsignedp);
691           tmp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, to_mode, tmp, shift_amount,
692                               to, unsignedp);
693           if (tmp != to)
694             emit_move_insn (to, tmp);
695           return;
696         }
697     }
698
699   /* Support special truncate insns for certain modes.  */
700   if (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, from_mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
701     {
702       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, from_mode)->insn_code,
703                       to, from, UNKNOWN);
704       return;
705     }
706
707   /* Handle truncation of volatile memrefs, and so on;
708      the things that couldn't be truncated directly,
709      and for which there was no special instruction.
710
711      ??? Code above formerly short-circuited this, for most integer
712      mode pairs, with a force_reg in from_mode followed by a recursive
713      call to this routine.  Appears always to have been wrong.  */
714   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
715     {
716       rtx temp = force_reg (to_mode, gen_lowpart (to_mode, from));
717       emit_move_insn (to, temp);
718       return;
719     }
720
721   /* Mode combination is not recognized.  */
722   gcc_unreachable ();
723 }
724
725 /* Return an rtx for a value that would result
726    from converting X to mode MODE.
727    Both X and MODE may be floating, or both integer.
728    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
729    This can be done by referring to a part of X in place
730    or by copying to a new temporary with conversion.  */
731
732 rtx
733 convert_to_mode (enum machine_mode mode, rtx x, int unsignedp)
734 {
735   return convert_modes (mode, VOIDmode, x, unsignedp);
736 }
737
738 /* Return an rtx for a value that would result
739    from converting X from mode OLDMODE to mode MODE.
740    Both modes may be floating, or both integer.
741    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
742
743    This can be done by referring to a part of X in place
744    or by copying to a new temporary with conversion.
745
746    You can give VOIDmode for OLDMODE, if you are sure X has a nonvoid mode.  */
747
748 rtx
749 convert_modes (enum machine_mode mode, enum machine_mode oldmode, rtx x, int unsignedp)
750 {
751   rtx temp;
752
753   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
754      the required extension, strip it.  */
755
756   if (GET_CODE (x) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x)
757       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) >= GET_MODE_SIZE (mode)
758       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (x) == unsignedp)
759     x = gen_lowpart (mode, x);
760
761   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
762     oldmode = GET_MODE (x);
763
764   if (mode == oldmode)
765     return x;
766
767   /* There is one case that we must handle specially: If we are converting
768      a CONST_INT into a mode whose size is twice HOST_BITS_PER_WIDE_INT and
769      we are to interpret the constant as unsigned, gen_lowpart will do
770      the wrong if the constant appears negative.  What we want to do is
771      make the high-order word of the constant zero, not all ones.  */
772
773   if (unsignedp && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
774       && GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT
775       && CONST_INT_P (x) && INTVAL (x) < 0)
776     {
777       HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
778
779       if (oldmode != VOIDmode
780           && HOST_BITS_PER_WIDE_INT > GET_MODE_BITSIZE (oldmode))
781         {
782           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
783
784           /* We need to zero extend VAL.  */
785           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
786         }
787
788       return immed_double_const (val, (HOST_WIDE_INT) 0, mode);
789     }
790
791   /* We can do this with a gen_lowpart if both desired and current modes
792      are integer, and this is either a constant integer, a register, or a
793      non-volatile MEM.  Except for the constant case where MODE is no
794      wider than HOST_BITS_PER_WIDE_INT, we must be narrowing the operand.  */
795
796   if ((CONST_INT_P (x)
797        && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
798       || (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
799           && GET_MODE_CLASS (oldmode) == MODE_INT
800           && (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
801               || (GET_MODE_SIZE (mode) <= GET_MODE_SIZE (oldmode)
802                   && ((MEM_P (x) && ! MEM_VOLATILE_P (x)
803                        && direct_load[(int) mode])
804                       || (REG_P (x)
805                           && (! HARD_REGISTER_P (x)
806                               || HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (x), mode))
807                           && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (mode),
808                                                     GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)))))))))
809     {
810       /* ?? If we don't know OLDMODE, we have to assume here that
811          X does not need sign- or zero-extension.   This may not be
812          the case, but it's the best we can do.  */
813       if (CONST_INT_P (x) && oldmode != VOIDmode
814           && GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (oldmode))
815         {
816           HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
817           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
818
819           /* We must sign or zero-extend in this case.  Start by
820              zero-extending, then sign extend if we need to.  */
821           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
822           if (! unsignedp
823               && (val & ((HOST_WIDE_INT) 1 << (width - 1))))
824             val |= (HOST_WIDE_INT) (-1) << width;
825
826           return gen_int_mode (val, mode);
827         }
828
829       return gen_lowpart (mode, x);
830     }
831
832   /* Converting from integer constant into mode is always equivalent to an
833      subreg operation.  */
834   if (VECTOR_MODE_P (mode) && GET_MODE (x) == VOIDmode)
835     {
836       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode) == GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
837       return simplify_gen_subreg (mode, x, oldmode, 0);
838     }
839
840   temp = gen_reg_rtx (mode);
841   convert_move (temp, x, unsignedp);
842   return temp;
843 }
844 \f
845 /* STORE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time that we can
846    store efficiently.  Due to internal GCC limitations, this is
847    MOVE_MAX_PIECES limited by the number of bytes GCC can represent
848    for an immediate constant.  */
849
850 #define STORE_MAX_PIECES  MIN (MOVE_MAX_PIECES, 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT))
851
852 /* Determine whether the LEN bytes can be moved by using several move
853    instructions.  Return nonzero if a call to move_by_pieces should
854    succeed.  */
855
856 int
857 can_move_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
858                     unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
859 {
860   return MOVE_BY_PIECES_P (len, align);
861 }
862
863 /* Generate several move instructions to copy LEN bytes from block FROM to
864    block TO.  (These are MEM rtx's with BLKmode).
865
866    If PUSH_ROUNDING is defined and TO is NULL, emit_single_push_insn is
867    used to push FROM to the stack.
868
869    ALIGN is maximum stack alignment we can assume.
870
871    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
872    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
873    stpcpy.  */
874
875 rtx
876 move_by_pieces (rtx to, rtx from, unsigned HOST_WIDE_INT len,
877                 unsigned int align, int endp)
878 {
879   struct move_by_pieces_d data;
880   rtx to_addr, from_addr = XEXP (from, 0);
881   unsigned int max_size = MOVE_MAX_PIECES + 1;
882   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
883   enum insn_code icode;
884
885   align = MIN (to ? MEM_ALIGN (to) : align, MEM_ALIGN (from));
886
887   data.offset = 0;
888   data.from_addr = from_addr;
889   if (to)
890     {
891       to_addr = XEXP (to, 0);
892       data.to = to;
893       data.autinc_to
894         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
895            || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
896       data.reverse
897         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
898     }
899   else
900     {
901       to_addr = NULL_RTX;
902       data.to = NULL_RTX;
903       data.autinc_to = 1;
904 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
905       data.reverse = 1;
906 #else
907       data.reverse = 0;
908 #endif
909     }
910   data.to_addr = to_addr;
911   data.from = from;
912   data.autinc_from
913     = (GET_CODE (from_addr) == PRE_INC || GET_CODE (from_addr) == PRE_DEC
914        || GET_CODE (from_addr) == POST_INC
915        || GET_CODE (from_addr) == POST_DEC);
916
917   data.explicit_inc_from = 0;
918   data.explicit_inc_to = 0;
919   if (data.reverse) data.offset = len;
920   data.len = len;
921
922   /* If copying requires more than two move insns,
923      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
924      and use post-increment if available.  */
925   if (!(data.autinc_from && data.autinc_to)
926       && move_by_pieces_ninsns (len, align, max_size) > 2)
927     {
928       /* Find the mode of the largest move...  */
929       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
930            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
931         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
932           mode = tmode;
933
934       if (USE_LOAD_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_from)
935         {
936           data.from_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (from_addr, len));
937           data.autinc_from = 1;
938           data.explicit_inc_from = -1;
939         }
940       if (USE_LOAD_POST_INCREMENT (mode) && ! data.autinc_from)
941         {
942           data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
943           data.autinc_from = 1;
944           data.explicit_inc_from = 1;
945         }
946       if (!data.autinc_from && CONSTANT_P (from_addr))
947         data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
948       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_to)
949         {
950           data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, len));
951           data.autinc_to = 1;
952           data.explicit_inc_to = -1;
953         }
954       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data.reverse && ! data.autinc_to)
955         {
956           data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
957           data.autinc_to = 1;
958           data.explicit_inc_to = 1;
959         }
960       if (!data.autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
961         data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
962     }
963
964   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
965   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
966     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
967   else
968     {
969       enum machine_mode xmode;
970
971       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
972            tmode != VOIDmode;
973            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
974         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
975             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
976           break;
977
978       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
979     }
980
981   /* First move what we can in the largest integer mode, then go to
982      successively smaller modes.  */
983
984   while (max_size > 1)
985     {
986       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
987            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
988         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
989           mode = tmode;
990
991       if (mode == VOIDmode)
992         break;
993
994       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
995       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
996         move_by_pieces_1 (GEN_FCN (icode), mode, &data);
997
998       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
999     }
1000
1001   /* The code above should have handled everything.  */
1002   gcc_assert (!data.len);
1003
1004   if (endp)
1005     {
1006       rtx to1;
1007
1008       gcc_assert (!data.reverse);
1009       if (data.autinc_to)
1010         {
1011           if (endp == 2)
1012             {
1013               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
1014                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
1015               else
1016                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
1017                                                                 -1));
1018             }
1019           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
1020                                            data.offset);
1021         }
1022       else
1023         {
1024           if (endp == 2)
1025             --data.offset;
1026           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
1027         }
1028       return to1;
1029     }
1030   else
1031     return data.to;
1032 }
1033
1034 /* Return number of insns required to move L bytes by pieces.
1035    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.  */
1036
1037 static unsigned HOST_WIDE_INT
1038 move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT l, unsigned int align,
1039                        unsigned int max_size)
1040 {
1041   unsigned HOST_WIDE_INT n_insns = 0;
1042   enum machine_mode tmode;
1043
1044   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
1045   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
1046     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
1047   else
1048     {
1049       enum machine_mode tmode, xmode;
1050
1051       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
1052            tmode != VOIDmode;
1053            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1054         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
1055             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
1056           break;
1057
1058       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
1059     }
1060
1061   while (max_size > 1)
1062     {
1063       enum machine_mode mode = VOIDmode;
1064       enum insn_code icode;
1065
1066       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1067            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1068         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1069           mode = tmode;
1070
1071       if (mode == VOIDmode)
1072         break;
1073
1074       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
1075       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1076         n_insns += l / GET_MODE_SIZE (mode), l %= GET_MODE_SIZE (mode);
1077
1078       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1079     }
1080
1081   gcc_assert (!l);
1082   return n_insns;
1083 }
1084
1085 /* Subroutine of move_by_pieces.  Move as many bytes as appropriate
1086    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
1087    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
1088
1089 static void
1090 move_by_pieces_1 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
1091                   struct move_by_pieces_d *data)
1092 {
1093   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
1094   rtx to1 = NULL_RTX, from1;
1095
1096   while (data->len >= size)
1097     {
1098       if (data->reverse)
1099         data->offset -= size;
1100
1101       if (data->to)
1102         {
1103           if (data->autinc_to)
1104             to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
1105                                              data->offset);
1106           else
1107             to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
1108         }
1109
1110       if (data->autinc_from)
1111         from1 = adjust_automodify_address (data->from, mode, data->from_addr,
1112                                            data->offset);
1113       else
1114         from1 = adjust_address (data->from, mode, data->offset);
1115
1116       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
1117         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
1118                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1119       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_from < 0)
1120         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr,
1121                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1122
1123       if (data->to)
1124         emit_insn ((*genfun) (to1, from1));
1125       else
1126         {
1127 #ifdef PUSH_ROUNDING
1128           emit_single_push_insn (mode, from1, NULL);
1129 #else
1130           gcc_unreachable ();
1131 #endif
1132         }
1133
1134       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
1135         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
1136       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_from > 0)
1137         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr, GEN_INT (size)));
1138
1139       if (! data->reverse)
1140         data->offset += size;
1141
1142       data->len -= size;
1143     }
1144 }
1145 \f
1146 /* Emit code to move a block Y to a block X.  This may be done with
1147    string-move instructions, with multiple scalar move instructions,
1148    or with a library call.
1149
1150    Both X and Y must be MEM rtx's (perhaps inside VOLATILE) with mode BLKmode.
1151    SIZE is an rtx that says how long they are.
1152    ALIGN is the maximum alignment we can assume they have.
1153    METHOD describes what kind of copy this is, and what mechanisms may be used.
1154
1155    Return the address of the new block, if memcpy is called and returns it,
1156    0 otherwise.  */
1157
1158 rtx
1159 emit_block_move_hints (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method,
1160                        unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1161 {
1162   bool may_use_call;
1163   rtx retval = 0;
1164   unsigned int align;
1165
1166   switch (method)
1167     {
1168     case BLOCK_OP_NORMAL:
1169     case BLOCK_OP_TAILCALL:
1170       may_use_call = true;
1171       break;
1172
1173     case BLOCK_OP_CALL_PARM:
1174       may_use_call = block_move_libcall_safe_for_call_parm ();
1175
1176       /* Make inhibit_defer_pop nonzero around the library call
1177          to force it to pop the arguments right away.  */
1178       NO_DEFER_POP;
1179       break;
1180
1181     case BLOCK_OP_NO_LIBCALL:
1182       may_use_call = false;
1183       break;
1184
1185     default:
1186       gcc_unreachable ();
1187     }
1188
1189   align = MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y));
1190
1191   gcc_assert (MEM_P (x));
1192   gcc_assert (MEM_P (y));
1193   gcc_assert (size);
1194
1195   /* Make sure we've got BLKmode addresses; store_one_arg can decide that
1196      block copy is more efficient for other large modes, e.g. DCmode.  */
1197   x = adjust_address (x, BLKmode, 0);
1198   y = adjust_address (y, BLKmode, 0);
1199
1200   /* Set MEM_SIZE as appropriate for this block copy.  The main place this
1201      can be incorrect is coming from __builtin_memcpy.  */
1202   if (CONST_INT_P (size))
1203     {
1204       if (INTVAL (size) == 0)
1205         return 0;
1206
1207       x = shallow_copy_rtx (x);
1208       y = shallow_copy_rtx (y);
1209       set_mem_size (x, size);
1210       set_mem_size (y, size);
1211     }
1212
1213   if (CONST_INT_P (size) && MOVE_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
1214     move_by_pieces (x, y, INTVAL (size), align, 0);
1215   else if (emit_block_move_via_movmem (x, y, size, align,
1216                                        expected_align, expected_size))
1217     ;
1218   else if (may_use_call)
1219     retval = emit_block_move_via_libcall (x, y, size,
1220                                           method == BLOCK_OP_TAILCALL);
1221   else
1222     emit_block_move_via_loop (x, y, size, align);
1223
1224   if (method == BLOCK_OP_CALL_PARM)
1225     OK_DEFER_POP;
1226
1227   return retval;
1228 }
1229
1230 rtx
1231 emit_block_move (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method)
1232 {
1233   return emit_block_move_hints (x, y, size, method, 0, -1);
1234 }
1235
1236 /* A subroutine of emit_block_move.  Returns true if calling the
1237    block move libcall will not clobber any parameters which may have
1238    already been placed on the stack.  */
1239
1240 static bool
1241 block_move_libcall_safe_for_call_parm (void)
1242 {
1243 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1244   tree fn;
1245 #endif
1246
1247   /* If arguments are pushed on the stack, then they're safe.  */
1248   if (PUSH_ARGS)
1249     return true;
1250
1251   /* If registers go on the stack anyway, any argument is sure to clobber
1252      an outgoing argument.  */
1253 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1254   fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1255   if (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fn ? NULL_TREE : TREE_TYPE (fn)))
1256       && REG_PARM_STACK_SPACE (fn) != 0)
1257     return false;
1258 #endif
1259
1260   /* If any argument goes in memory, then it might clobber an outgoing
1261      argument.  */
1262   {
1263     CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1264     tree fn, arg;
1265
1266     fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1267     INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, TREE_TYPE (fn), NULL_RTX, 0, 3);
1268
1269     arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1270     for ( ; arg != void_list_node ; arg = TREE_CHAIN (arg))
1271       {
1272         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (arg));
1273         rtx tmp = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1274         if (!tmp || !REG_P (tmp))
1275           return false;
1276         if (targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, mode, NULL, 1))
1277           return false;
1278         FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1279       }
1280   }
1281   return true;
1282 }
1283
1284 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a movmem pattern;
1285    return true if successful.  */
1286
1287 static bool
1288 emit_block_move_via_movmem (rtx x, rtx y, rtx size, unsigned int align,
1289                             unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1290 {
1291   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
1292   int save_volatile_ok = volatile_ok;
1293   enum machine_mode mode;
1294
1295   if (expected_align < align)
1296     expected_align = align;
1297
1298   /* Since this is a move insn, we don't care about volatility.  */
1299   volatile_ok = 1;
1300
1301   /* Try the most limited insn first, because there's no point
1302      including more than one in the machine description unless
1303      the more limited one has some advantage.  */
1304
1305   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
1306        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
1307     {
1308       enum insn_code code = movmem_optab[(int) mode];
1309       insn_operand_predicate_fn pred;
1310
1311       if (code != CODE_FOR_nothing
1312           /* We don't need MODE to be narrower than BITS_PER_HOST_WIDE_INT
1313              here because if SIZE is less than the mode mask, as it is
1314              returned by the macro, it will definitely be less than the
1315              actual mode mask.  */
1316           && ((CONST_INT_P (size)
1317                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
1318                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
1319               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
1320           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
1321               || (*pred) (x, BLKmode))
1322           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate) == 0
1323               || (*pred) (y, BLKmode))
1324           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
1325               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
1326         {
1327           rtx op2;
1328           rtx last = get_last_insn ();
1329           rtx pat;
1330
1331           op2 = convert_to_mode (mode, size, 1);
1332           pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
1333           if (pred != 0 && ! (*pred) (op2, mode))
1334             op2 = copy_to_mode_reg (mode, op2);
1335
1336           /* ??? When called via emit_block_move_for_call, it'd be
1337              nice if there were some way to inform the backend, so
1338              that it doesn't fail the expansion because it thinks
1339              emitting the libcall would be more efficient.  */
1340
1341           if (insn_data[(int) code].n_operands == 4)
1342             pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign);
1343           else
1344             pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign,
1345                                         GEN_INT (expected_align
1346                                                  / BITS_PER_UNIT),
1347                                         GEN_INT (expected_size));
1348           if (pat)
1349             {
1350               emit_insn (pat);
1351               volatile_ok = save_volatile_ok;
1352               return true;
1353             }
1354           else
1355             delete_insns_since (last);
1356         }
1357     }
1358
1359   volatile_ok = save_volatile_ok;
1360   return false;
1361 }
1362
1363 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a call to memcpy.
1364    Return the return value from memcpy, 0 otherwise.  */
1365
1366 rtx
1367 emit_block_move_via_libcall (rtx dst, rtx src, rtx size, bool tailcall)
1368 {
1369   rtx dst_addr, src_addr;
1370   tree call_expr, fn, src_tree, dst_tree, size_tree;
1371   enum machine_mode size_mode;
1372   rtx retval;
1373
1374   /* Emit code to copy the addresses of DST and SRC and SIZE into new
1375      pseudos.  We can then place those new pseudos into a VAR_DECL and
1376      use them later.  */
1377
1378   dst_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (dst, 0));
1379   src_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (src, 0));
1380
1381   dst_addr = convert_memory_address (ptr_mode, dst_addr);
1382   src_addr = convert_memory_address (ptr_mode, src_addr);
1383
1384   dst_tree = make_tree (ptr_type_node, dst_addr);
1385   src_tree = make_tree (ptr_type_node, src_addr);
1386
1387   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
1388
1389   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
1390   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
1391
1392   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
1393      memcpy in this context.  This could be a user call to memcpy and
1394      the user may wish to examine the return value from memcpy.  For
1395      targets where libcalls and normal calls have different conventions
1396      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
1397
1398   size_tree = make_tree (sizetype, size);
1399
1400   fn = emit_block_move_libcall_fn (true);
1401   call_expr = build_call_expr (fn, 3, dst_tree, src_tree, size_tree);
1402   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
1403
1404   retval = expand_normal (call_expr);
1405
1406   return retval;
1407 }
1408
1409 /* A subroutine of emit_block_move_via_libcall.  Create the tree node
1410    for the function we use for block copies.  The first time FOR_CALL
1411    is true, we call assemble_external.  */
1412
1413 static GTY(()) tree block_move_fn;
1414
1415 void
1416 init_block_move_fn (const char *asmspec)
1417 {
1418   if (!block_move_fn)
1419     {
1420       tree args, fn;
1421
1422       fn = get_identifier ("memcpy");
1423       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
1424                                        const_ptr_type_node, sizetype,
1425                                        NULL_TREE);
1426
1427       fn = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FUNCTION_DECL, fn, args);
1428       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
1429       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
1430       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
1431       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
1432       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
1433       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
1434
1435       block_move_fn = fn;
1436     }
1437
1438   if (asmspec)
1439     set_user_assembler_name (block_move_fn, asmspec);
1440 }
1441
1442 static tree
1443 emit_block_move_libcall_fn (int for_call)
1444 {
1445   static bool emitted_extern;
1446
1447   if (!block_move_fn)
1448     init_block_move_fn (NULL);
1449
1450   if (for_call && !emitted_extern)
1451     {
1452       emitted_extern = true;
1453       make_decl_rtl (block_move_fn);
1454       assemble_external (block_move_fn);
1455     }
1456
1457   return block_move_fn;
1458 }
1459
1460 /* A subroutine of emit_block_move.  Copy the data via an explicit
1461    loop.  This is used only when libcalls are forbidden.  */
1462 /* ??? It'd be nice to copy in hunks larger than QImode.  */
1463
1464 static void
1465 emit_block_move_via_loop (rtx x, rtx y, rtx size,
1466                           unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
1467 {
1468   rtx cmp_label, top_label, iter, x_addr, y_addr, tmp;
1469   enum machine_mode iter_mode;
1470
1471   iter_mode = GET_MODE (size);
1472   if (iter_mode == VOIDmode)
1473     iter_mode = word_mode;
1474
1475   top_label = gen_label_rtx ();
1476   cmp_label = gen_label_rtx ();
1477   iter = gen_reg_rtx (iter_mode);
1478
1479   emit_move_insn (iter, const0_rtx);
1480
1481   x_addr = force_operand (XEXP (x, 0), NULL_RTX);
1482   y_addr = force_operand (XEXP (y, 0), NULL_RTX);
1483   do_pending_stack_adjust ();
1484
1485   emit_jump (cmp_label);
1486   emit_label (top_label);
1487
1488   tmp = convert_modes (Pmode, iter_mode, iter, true);
1489   x_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, x_addr, tmp);
1490   y_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, y_addr, tmp);
1491   x = change_address (x, QImode, x_addr);
1492   y = change_address (y, QImode, y_addr);
1493
1494   emit_move_insn (x, y);
1495
1496   tmp = expand_simple_binop (iter_mode, PLUS, iter, const1_rtx, iter,
1497                              true, OPTAB_LIB_WIDEN);
1498   if (tmp != iter)
1499     emit_move_insn (iter, tmp);
1500
1501   emit_label (cmp_label);
1502
1503   emit_cmp_and_jump_insns (iter, size, LT, NULL_RTX, iter_mode,
1504                            true, top_label);
1505 }
1506 \f
1507 /* Copy all or part of a value X into registers starting at REGNO.
1508    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1509
1510 void
1511 move_block_to_reg (int regno, rtx x, int nregs, enum machine_mode mode)
1512 {
1513   int i;
1514 #ifdef HAVE_load_multiple
1515   rtx pat;
1516   rtx last;
1517 #endif
1518
1519   if (nregs == 0)
1520     return;
1521
1522   if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
1523     x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
1524
1525   /* See if the machine can do this with a load multiple insn.  */
1526 #ifdef HAVE_load_multiple
1527   if (HAVE_load_multiple)
1528     {
1529       last = get_last_insn ();
1530       pat = gen_load_multiple (gen_rtx_REG (word_mode, regno), x,
1531                                GEN_INT (nregs));
1532       if (pat)
1533         {
1534           emit_insn (pat);
1535           return;
1536         }
1537       else
1538         delete_insns_since (last);
1539     }
1540 #endif
1541
1542   for (i = 0; i < nregs; i++)
1543     emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, regno + i),
1544                     operand_subword_force (x, i, mode));
1545 }
1546
1547 /* Copy all or part of a BLKmode value X out of registers starting at REGNO.
1548    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1549
1550 void
1551 move_block_from_reg (int regno, rtx x, int nregs)
1552 {
1553   int i;
1554
1555   if (nregs == 0)
1556     return;
1557
1558   /* See if the machine can do this with a store multiple insn.  */
1559 #ifdef HAVE_store_multiple
1560   if (HAVE_store_multiple)
1561     {
1562       rtx last = get_last_insn ();
1563       rtx pat = gen_store_multiple (x, gen_rtx_REG (word_mode, regno),
1564                                     GEN_INT (nregs));
1565       if (pat)
1566         {
1567           emit_insn (pat);
1568           return;
1569         }
1570       else
1571         delete_insns_since (last);
1572     }
1573 #endif
1574
1575   for (i = 0; i < nregs; i++)
1576     {
1577       rtx tem = operand_subword (x, i, 1, BLKmode);
1578
1579       gcc_assert (tem);
1580
1581       emit_move_insn (tem, gen_rtx_REG (word_mode, regno + i));
1582     }
1583 }
1584
1585 /* Generate a PARALLEL rtx for a new non-consecutive group of registers from
1586    ORIG, where ORIG is a non-consecutive group of registers represented by
1587    a PARALLEL.  The clone is identical to the original except in that the
1588    original set of registers is replaced by a new set of pseudo registers.
1589    The new set has the same modes as the original set.  */
1590
1591 rtx
1592 gen_group_rtx (rtx orig)
1593 {
1594   int i, length;
1595   rtx *tmps;
1596
1597   gcc_assert (GET_CODE (orig) == PARALLEL);
1598
1599   length = XVECLEN (orig, 0);
1600   tmps = XALLOCAVEC (rtx, length);
1601
1602   /* Skip a NULL entry in first slot.  */
1603   i = XEXP (XVECEXP (orig, 0, 0), 0) ? 0 : 1;
1604
1605   if (i)
1606     tmps[0] = 0;
1607
1608   for (; i < length; i++)
1609     {
1610       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 0));
1611       rtx offset = XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 1);
1612
1613       tmps[i] = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_reg_rtx (mode), offset);
1614     }
1615
1616   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (orig), gen_rtvec_v (length, tmps));
1617 }
1618
1619 /* A subroutine of emit_group_load.  Arguments as for emit_group_load,
1620    except that values are placed in TMPS[i], and must later be moved
1621    into corresponding XEXP (XVECEXP (DST, 0, i), 0) element.  */
1622
1623 static void
1624 emit_group_load_1 (rtx *tmps, rtx dst, rtx orig_src, tree type, int ssize)
1625 {
1626   rtx src;
1627   int start, i;
1628   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_src);
1629
1630   gcc_assert (GET_CODE (dst) == PARALLEL);
1631
1632   if (m != VOIDmode
1633       && !SCALAR_INT_MODE_P (m)
1634       && !MEM_P (orig_src)
1635       && GET_CODE (orig_src) != CONCAT)
1636     {
1637       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_src));
1638       if (imode == BLKmode)
1639         src = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_src), ssize, 0);
1640       else
1641         src = gen_reg_rtx (imode);
1642       if (imode != BLKmode)
1643         src = gen_lowpart (GET_MODE (orig_src), src);
1644       emit_move_insn (src, orig_src);
1645       /* ...and back again.  */
1646       if (imode != BLKmode)
1647         src = gen_lowpart (imode, src);
1648       emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1649       return;
1650     }
1651
1652   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1653      both on the stack and in registers.  */
1654   if (XEXP (XVECEXP (dst, 0, 0), 0))
1655     start = 0;
1656   else
1657     start = 1;
1658
1659   /* Process the pieces.  */
1660   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1661     {
1662       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0));
1663       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 1));
1664       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1665       int shift = 0;
1666
1667       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1668       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1669         {
1670           /* Arrange to shift the fragment to where it belongs.
1671              extract_bit_field loads to the lsb of the reg.  */
1672           if (
1673 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1674               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_src), type, i == start)
1675               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1676 #else
1677               BYTES_BIG_ENDIAN
1678 #endif
1679               )
1680             shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1681           bytelen = ssize - bytepos;
1682           gcc_assert (bytelen > 0);
1683         }
1684
1685       /* If we won't be loading directly from memory, protect the real source
1686          from strange tricks we might play; but make sure that the source can
1687          be loaded directly into the destination.  */
1688       src = orig_src;
1689       if (!MEM_P (orig_src)
1690           && (!CONSTANT_P (orig_src)
1691               || (GET_MODE (orig_src) != mode
1692                   && GET_MODE (orig_src) != VOIDmode)))
1693         {
1694           if (GET_MODE (orig_src) == VOIDmode)
1695             src = gen_reg_rtx (mode);
1696           else
1697             src = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_src));
1698
1699           emit_move_insn (src, orig_src);
1700         }
1701
1702       /* Optimize the access just a bit.  */
1703       if (MEM_P (src)
1704           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (src))
1705               || MEM_ALIGN (src) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1706           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1707           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1708         {
1709           tmps[i] = gen_reg_rtx (mode);
1710           emit_move_insn (tmps[i], adjust_address (src, mode, bytepos));
1711         }
1712       else if (COMPLEX_MODE_P (mode)
1713                && GET_MODE (src) == mode
1714                && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1715         /* Let emit_move_complex do the bulk of the work.  */
1716         tmps[i] = src;
1717       else if (GET_CODE (src) == CONCAT)
1718         {
1719           unsigned int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1720           unsigned int slen0 = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (src, 0)));
1721
1722           if ((bytepos == 0 && bytelen == slen0)
1723               || (bytepos != 0 && bytepos + bytelen <= slen))
1724             {
1725               /* The following assumes that the concatenated objects all
1726                  have the same size.  In this case, a simple calculation
1727                  can be used to determine the object and the bit field
1728                  to be extracted.  */
1729               tmps[i] = XEXP (src, bytepos / slen0);
1730               if (! CONSTANT_P (tmps[i])
1731                   && (!REG_P (tmps[i]) || GET_MODE (tmps[i]) != mode))
1732                 tmps[i] = extract_bit_field (tmps[i], bytelen * BITS_PER_UNIT,
1733                                              (bytepos % slen0) * BITS_PER_UNIT,
1734                                              1, NULL_RTX, mode, mode);
1735             }
1736           else
1737             {
1738               rtx mem;
1739
1740               gcc_assert (!bytepos);
1741               mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1742               emit_move_insn (mem, src);
1743               tmps[i] = extract_bit_field (mem, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1744                                            0, 1, NULL_RTX, mode, mode);
1745             }
1746         }
1747       /* FIXME: A SIMD parallel will eventually lead to a subreg of a
1748          SIMD register, which is currently broken.  While we get GCC
1749          to emit proper RTL for these cases, let's dump to memory.  */
1750       else if (VECTOR_MODE_P (GET_MODE (dst))
1751                && REG_P (src))
1752         {
1753           int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1754           rtx mem;
1755
1756           mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1757           emit_move_insn (mem, src);
1758           tmps[i] = adjust_address (mem, mode, (int) bytepos);
1759         }
1760       else if (CONSTANT_P (src) && GET_MODE (dst) != BLKmode
1761                && XVECLEN (dst, 0) > 1)
1762         tmps[i] = simplify_gen_subreg (mode, src, GET_MODE(dst), bytepos);
1763       else if (CONSTANT_P (src))
1764         {
1765           HOST_WIDE_INT len = (HOST_WIDE_INT) bytelen;
1766
1767           if (len == ssize)
1768             tmps[i] = src;
1769           else
1770             {
1771               rtx first, second;
1772
1773               gcc_assert (2 * len == ssize);
1774               split_double (src, &first, &second);
1775               if (i)
1776                 tmps[i] = second;
1777               else
1778                 tmps[i] = first;
1779             }
1780         }
1781       else if (REG_P (src) && GET_MODE (src) == mode)
1782         tmps[i] = src;
1783       else
1784         tmps[i] = extract_bit_field (src, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1785                                      bytepos * BITS_PER_UNIT, 1, NULL_RTX,
1786                                      mode, mode);
1787
1788       if (shift)
1789         tmps[i] = expand_shift (LSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1790                                 build_int_cst (NULL_TREE, shift), tmps[i], 0);
1791     }
1792 }
1793
1794 /* Emit code to move a block SRC of type TYPE to a block DST,
1795    where DST is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1796    SSIZE represents the total size of block ORIG_SRC in bytes, or -1
1797    if not known.  */
1798
1799 void
1800 emit_group_load (rtx dst, rtx src, tree type, int ssize)
1801 {
1802   rtx *tmps;
1803   int i;
1804
1805   tmps = XALLOCAVEC (rtx, XVECLEN (dst, 0));
1806   emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1807
1808   /* Copy the extracted pieces into the proper (probable) hard regs.  */
1809   for (i = 0; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1810     {
1811       rtx d = XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0);
1812       if (d == NULL)
1813         continue;
1814       emit_move_insn (d, tmps[i]);
1815     }
1816 }
1817
1818 /* Similar, but load SRC into new pseudos in a format that looks like
1819    PARALLEL.  This can later be fed to emit_group_move to get things
1820    in the right place.  */
1821
1822 rtx
1823 emit_group_load_into_temps (rtx parallel, rtx src, tree type, int ssize)
1824 {
1825   rtvec vec;
1826   int i;
1827
1828   vec = rtvec_alloc (XVECLEN (parallel, 0));
1829   emit_group_load_1 (&RTVEC_ELT (vec, 0), parallel, src, type, ssize);
1830
1831   /* Convert the vector to look just like the original PARALLEL, except
1832      with the computed values.  */
1833   for (i = 0; i < XVECLEN (parallel, 0); i++)
1834     {
1835       rtx e = XVECEXP (parallel, 0, i);
1836       rtx d = XEXP (e, 0);
1837
1838       if (d)
1839         {
1840           d = force_reg (GET_MODE (d), RTVEC_ELT (vec, i));
1841           e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), d, XEXP (e, 1));
1842         }
1843       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1844     }
1845
1846   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (parallel), vec);
1847 }
1848
1849 /* Emit code to move a block SRC to block DST, where SRC and DST are
1850    non-consecutive groups of registers, each represented by a PARALLEL.  */
1851
1852 void
1853 emit_group_move (rtx dst, rtx src)
1854 {
1855   int i;
1856
1857   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL
1858               && GET_CODE (dst) == PARALLEL
1859               && XVECLEN (src, 0) == XVECLEN (dst, 0));
1860
1861   /* Skip first entry if NULL.  */
1862   for (i = XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0) ? 0 : 1; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1863     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0),
1864                     XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0));
1865 }
1866
1867 /* Move a group of registers represented by a PARALLEL into pseudos.  */
1868
1869 rtx
1870 emit_group_move_into_temps (rtx src)
1871 {
1872   rtvec vec = rtvec_alloc (XVECLEN (src, 0));
1873   int i;
1874
1875   for (i = 0; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1876     {
1877       rtx e = XVECEXP (src, 0, i);
1878       rtx d = XEXP (e, 0);
1879
1880       if (d)
1881         e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), copy_to_reg (d), XEXP (e, 1));
1882       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1883     }
1884
1885   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (src), vec);
1886 }
1887
1888 /* Emit code to move a block SRC to a block ORIG_DST of type TYPE,
1889    where SRC is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1890    SSIZE represents the total size of block ORIG_DST, or -1 if not
1891    known.  */
1892
1893 void
1894 emit_group_store (rtx orig_dst, rtx src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1895 {
1896   rtx *tmps, dst;
1897   int start, finish, i;
1898   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_dst);
1899
1900   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL);
1901
1902   if (!SCALAR_INT_MODE_P (m)
1903       && !MEM_P (orig_dst) && GET_CODE (orig_dst) != CONCAT)
1904     {
1905       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_dst));
1906       if (imode == BLKmode)
1907         dst = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_dst), ssize, 0);
1908       else
1909         dst = gen_reg_rtx (imode);
1910       emit_group_store (dst, src, type, ssize);
1911       if (imode != BLKmode)
1912         dst = gen_lowpart (GET_MODE (orig_dst), dst);
1913       emit_move_insn (orig_dst, dst);
1914       return;
1915     }
1916
1917   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1918      both on the stack and in registers.  */
1919   if (XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0))
1920     start = 0;
1921   else
1922     start = 1;
1923   finish = XVECLEN (src, 0);
1924
1925   tmps = XALLOCAVEC (rtx, finish);
1926
1927   /* Copy the (probable) hard regs into pseudos.  */
1928   for (i = start; i < finish; i++)
1929     {
1930       rtx reg = XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0);
1931       if (!REG_P (reg) || REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1932         {
1933           tmps[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
1934           emit_move_insn (tmps[i], reg);
1935         }
1936       else
1937         tmps[i] = reg;
1938     }
1939
1940   /* If we won't be storing directly into memory, protect the real destination
1941      from strange tricks we might play.  */
1942   dst = orig_dst;
1943   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
1944     {
1945       rtx temp;
1946
1947       /* We can get a PARALLEL dst if there is a conditional expression in
1948          a return statement.  In that case, the dst and src are the same,
1949          so no action is necessary.  */
1950       if (rtx_equal_p (dst, src))
1951         return;
1952
1953       /* It is unclear if we can ever reach here, but we may as well handle
1954          it.  Allocate a temporary, and split this into a store/load to/from
1955          the temporary.  */
1956
1957       temp = assign_stack_temp (GET_MODE (dst), ssize, 0);
1958       emit_group_store (temp, src, type, ssize);
1959       emit_group_load (dst, temp, type, ssize);
1960       return;
1961     }
1962   else if (!MEM_P (dst) && GET_CODE (dst) != CONCAT)
1963     {
1964       enum machine_mode outer = GET_MODE (dst);
1965       enum machine_mode inner;
1966       HOST_WIDE_INT bytepos;
1967       bool done = false;
1968       rtx temp;
1969
1970       if (!REG_P (dst) || REGNO (dst) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1971         dst = gen_reg_rtx (outer);
1972
1973       /* Make life a bit easier for combine.  */
1974       /* If the first element of the vector is the low part
1975          of the destination mode, use a paradoxical subreg to
1976          initialize the destination.  */
1977       if (start < finish)
1978         {
1979           inner = GET_MODE (tmps[start]);
1980           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
1981           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, start), 1)) == bytepos)
1982             {
1983               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[start],
1984                                           inner, 0);
1985               if (temp)
1986                 {
1987                   emit_move_insn (dst, temp);
1988                   done = true;
1989                   start++;
1990                 }
1991             }
1992         }
1993
1994       /* If the first element wasn't the low part, try the last.  */
1995       if (!done
1996           && start < finish - 1)
1997         {
1998           inner = GET_MODE (tmps[finish - 1]);
1999           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
2000           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, finish - 1), 1)) == bytepos)
2001             {
2002               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[finish - 1],
2003                                           inner, 0);
2004               if (temp)
2005                 {
2006                   emit_move_insn (dst, temp);
2007                   done = true;
2008                   finish--;
2009                 }
2010             }
2011         }
2012
2013       /* Otherwise, simply initialize the result to zero.  */
2014       if (!done)
2015         emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (outer));
2016     }
2017
2018   /* Process the pieces.  */
2019   for (i = start; i < finish; i++)
2020     {
2021       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 1));
2022       enum machine_mode mode = GET_MODE (tmps[i]);
2023       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
2024       unsigned int adj_bytelen = bytelen;
2025       rtx dest = dst;
2026
2027       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
2028       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2029         adj_bytelen = ssize - bytepos;
2030
2031       if (GET_CODE (dst) == CONCAT)
2032         {
2033           if (bytepos + adj_bytelen
2034               <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2035             dest = XEXP (dst, 0);
2036           else if (bytepos >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2037             {
2038               bytepos -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0)));
2039               dest = XEXP (dst, 1);
2040             }
2041           else
2042             {
2043               enum machine_mode dest_mode = GET_MODE (dest);
2044               enum machine_mode tmp_mode = GET_MODE (tmps[i]);
2045
2046               gcc_assert (bytepos == 0 && XVECLEN (src, 0));
2047
2048               if (GET_MODE_ALIGNMENT (dest_mode)
2049                   >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmp_mode))
2050                 {
2051                   dest = assign_stack_temp (dest_mode,
2052                                             GET_MODE_SIZE (dest_mode),
2053                                             0);
2054                   emit_move_insn (adjust_address (dest,
2055                                                   tmp_mode,
2056                                                   bytepos),
2057                                   tmps[i]);
2058                   dst = dest;
2059                 }
2060               else
2061                 {
2062                   dest = assign_stack_temp (tmp_mode,
2063                                             GET_MODE_SIZE (tmp_mode),
2064                                             0);
2065                   emit_move_insn (dest, tmps[i]);
2066                   dst = adjust_address (dest, dest_mode, bytepos);
2067                 }
2068               break;
2069             }
2070         }
2071
2072       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2073         {
2074           /* store_bit_field always takes its value from the lsb.
2075              Move the fragment to the lsb if it's not already there.  */
2076           if (
2077 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2078               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_dst), type, i == start)
2079               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
2080 #else
2081               BYTES_BIG_ENDIAN
2082 #endif
2083               )
2084             {
2085               int shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
2086               tmps[i] = expand_shift (RSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
2087                                       build_int_cst (NULL_TREE, shift),
2088                                       tmps[i], 0);
2089             }
2090           bytelen = adj_bytelen;
2091         }
2092
2093       /* Optimize the access just a bit.  */
2094       if (MEM_P (dest)
2095           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (dest))
2096               || MEM_ALIGN (dest) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2097           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
2098           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
2099         emit_move_insn (adjust_address (dest, mode, bytepos), tmps[i]);
2100       else
2101         store_bit_field (dest, bytelen * BITS_PER_UNIT, bytepos * BITS_PER_UNIT,
2102                          mode, tmps[i]);
2103     }
2104
2105   /* Copy from the pseudo into the (probable) hard reg.  */
2106   if (orig_dst != dst)
2107     emit_move_insn (orig_dst, dst);
2108 }
2109
2110 /* Generate code to copy a BLKmode object of TYPE out of a
2111    set of registers starting with SRCREG into TGTBLK.  If TGTBLK
2112    is null, a stack temporary is created.  TGTBLK is returned.
2113
2114    The purpose of this routine is to handle functions that return
2115    BLKmode structures in registers.  Some machines (the PA for example)
2116    want to return all small structures in registers regardless of the
2117    structure's alignment.  */
2118
2119 rtx
2120 copy_blkmode_from_reg (rtx tgtblk, rtx srcreg, tree type)
2121 {
2122   unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (type);
2123   rtx src = NULL, dst = NULL;
2124   unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_WORD);
2125   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0;
2126   enum machine_mode copy_mode;
2127
2128   if (tgtblk == 0)
2129     {
2130       tgtblk = assign_temp (build_qualified_type (type,
2131                                                   (TYPE_QUALS (type)
2132                                                    | TYPE_QUAL_CONST)),
2133                             0, 1, 1);
2134       preserve_temp_slots (tgtblk);
2135     }
2136
2137   /* This code assumes srcreg is at least a full word.  If it isn't, copy it
2138      into a new pseudo which is a full word.  */
2139
2140   if (GET_MODE (srcreg) != BLKmode
2141       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (srcreg)) < UNITS_PER_WORD)
2142     srcreg = convert_to_mode (word_mode, srcreg, TYPE_UNSIGNED (type));
2143
2144   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see whether
2145      SRCREG is padded on the left or on the right.  If it's on the left,
2146      set PADDING_CORRECTION to the number of bits to skip.
2147
2148      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
2149      the register, which translates to right padding on little-endian
2150      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
2151      holds if the structure is returned at the most significant
2152      end of the register.  */
2153   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
2154       && (targetm.calls.return_in_msb (type)
2155           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
2156           : BYTES_BIG_ENDIAN))
2157     padding_correction
2158       = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD) * BITS_PER_UNIT));
2159
2160   /* Copy the structure BITSIZE bits at a time.  If the target lives in
2161      memory, take care of not reading/writing past its end by selecting
2162      a copy mode suited to BITSIZE.  This should always be possible given
2163      how it is computed.
2164
2165      We could probably emit more efficient code for machines which do not use
2166      strict alignment, but it doesn't seem worth the effort at the current
2167      time.  */
2168
2169   copy_mode = word_mode;
2170   if (MEM_P (tgtblk))
2171     {
2172       enum machine_mode mem_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
2173       if (mem_mode != BLKmode)
2174         copy_mode = mem_mode;
2175     }
2176
2177   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
2178        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
2179        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
2180     {
2181       /* We need a new source operand each time xbitpos is on a
2182          word boundary and when xbitpos == padding_correction
2183          (the first time through).  */
2184       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
2185           || xbitpos == padding_correction)
2186         src = operand_subword_force (srcreg, xbitpos / BITS_PER_WORD,
2187                                      GET_MODE (srcreg));
2188
2189       /* We need a new destination operand each time bitpos is on
2190          a word boundary.  */
2191       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
2192         dst = operand_subword (tgtblk, bitpos / BITS_PER_WORD, 1, BLKmode);
2193
2194       /* Use xbitpos for the source extraction (right justified) and
2195          bitpos for the destination store (left justified).  */
2196       store_bit_field (dst, bitsize, bitpos % BITS_PER_WORD, copy_mode,
2197                        extract_bit_field (src, bitsize,
2198                                           xbitpos % BITS_PER_WORD, 1,
2199                                           NULL_RTX, copy_mode, copy_mode));
2200     }
2201
2202   return tgtblk;
2203 }
2204
2205 /* Add a USE expression for REG to the (possibly empty) list pointed
2206    to by CALL_FUSAGE.  REG must denote a hard register.  */
2207
2208 void
2209 use_reg (rtx *call_fusage, rtx reg)
2210 {
2211   gcc_assert (REG_P (reg) && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2212
2213   *call_fusage
2214     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2215                          gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), *call_fusage);
2216 }
2217
2218 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each of NREGS consecutive regs,
2219    starting at REGNO.  All of these registers must be hard registers.  */
2220
2221 void
2222 use_regs (rtx *call_fusage, int regno, int nregs)
2223 {
2224   int i;
2225
2226   gcc_assert (regno + nregs <= FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2227
2228   for (i = 0; i < nregs; i++)
2229     use_reg (call_fusage, regno_reg_rtx[regno + i]);
2230 }
2231
2232 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each REG contained in the
2233    PARALLEL REGS.  This is for calls that pass values in multiple
2234    non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2235
2236 void
2237 use_group_regs (rtx *call_fusage, rtx regs)
2238 {
2239   int i;
2240
2241   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); i++)
2242     {
2243       rtx reg = XEXP (XVECEXP (regs, 0, i), 0);
2244
2245       /* A NULL entry means the parameter goes both on the stack and in
2246          registers.  This can also be a MEM for targets that pass values
2247          partially on the stack and partially in registers.  */
2248       if (reg != 0 && REG_P (reg))
2249         use_reg (call_fusage, reg);
2250     }
2251 }
2252
2253 /* Return the defining gimple statement for SSA_NAME NAME if it is an
2254    assigment and the code of the expresion on the RHS is CODE.  Return
2255    NULL otherwise.  */
2256
2257 static gimple
2258 get_def_for_expr (tree name, enum tree_code code)
2259 {
2260   gimple def_stmt;
2261
2262   if (TREE_CODE (name) != SSA_NAME)
2263     return NULL;
2264
2265   def_stmt = get_gimple_for_ssa_name (name);
2266   if (!def_stmt
2267       || gimple_assign_rhs_code (def_stmt) != code)
2268     return NULL;
2269
2270   return def_stmt;
2271 }
2272 \f
2273
2274 /* Determine whether the LEN bytes generated by CONSTFUN can be
2275    stored to memory using several move instructions.  CONSTFUNDATA is
2276    a pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2277    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2278    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2279    Return nonzero if a call to store_by_pieces should succeed.  */
2280
2281 int
2282 can_store_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
2283                      rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2284                      void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp)
2285 {
2286   unsigned HOST_WIDE_INT l;
2287   unsigned int max_size;
2288   HOST_WIDE_INT offset = 0;
2289   enum machine_mode mode, tmode;
2290   enum insn_code icode;
2291   int reverse;
2292   rtx cst;
2293
2294   if (len == 0)
2295     return 1;
2296
2297   if (! (memsetp 
2298          ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2299          : STORE_BY_PIECES_P (len, align)))
2300     return 0;
2301
2302   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2303   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2304     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2305   else
2306     {
2307       enum machine_mode xmode;
2308
2309       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2310            tmode != VOIDmode;
2311            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2312         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2313             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2314           break;
2315
2316       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2317     }
2318
2319   /* We would first store what we can in the largest integer mode, then go to
2320      successively smaller modes.  */
2321
2322   for (reverse = 0;
2323        reverse <= (HAVE_PRE_DECREMENT || HAVE_POST_DECREMENT);
2324        reverse++)
2325     {
2326       l = len;
2327       mode = VOIDmode;
2328       max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2329       while (max_size > 1)
2330         {
2331           for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2332                tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2333             if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2334               mode = tmode;
2335
2336           if (mode == VOIDmode)
2337             break;
2338
2339           icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
2340           if (icode != CODE_FOR_nothing
2341               && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2342             {
2343               unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2344
2345               while (l >= size)
2346                 {
2347                   if (reverse)
2348                     offset -= size;
2349
2350                   cst = (*constfun) (constfundata, offset, mode);
2351                   if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (cst))
2352                     return 0;
2353
2354                   if (!reverse)
2355                     offset += size;
2356
2357                   l -= size;
2358                 }
2359             }
2360
2361           max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2362         }
2363
2364       /* The code above should have handled everything.  */
2365       gcc_assert (!l);
2366     }
2367
2368   return 1;
2369 }
2370
2371 /* Generate several move instructions to store LEN bytes generated by
2372    CONSTFUN to block TO.  (A MEM rtx with BLKmode).  CONSTFUNDATA is a
2373    pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2374    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2375    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2376    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
2377    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
2378    stpcpy.  */
2379
2380 rtx
2381 store_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len,
2382                  rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2383                  void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp, int endp)
2384 {
2385   struct store_by_pieces_d data;
2386
2387   if (len == 0)
2388     {
2389       gcc_assert (endp != 2);
2390       return to;
2391     }
2392
2393   gcc_assert (memsetp
2394               ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2395               : STORE_BY_PIECES_P (len, align));
2396   data.constfun = constfun;
2397   data.constfundata = constfundata;
2398   data.len = len;
2399   data.to = to;
2400   store_by_pieces_1 (&data, align);
2401   if (endp)
2402     {
2403       rtx to1;
2404
2405       gcc_assert (!data.reverse);
2406       if (data.autinc_to)
2407         {
2408           if (endp == 2)
2409             {
2410               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
2411                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
2412               else
2413                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
2414                                                                 -1));
2415             }
2416           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
2417                                            data.offset);
2418         }
2419       else
2420         {
2421           if (endp == 2)
2422             --data.offset;
2423           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
2424         }
2425       return to1;
2426     }
2427   else
2428     return data.to;
2429 }
2430
2431 /* Generate several move instructions to clear LEN bytes of block TO.  (A MEM
2432    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2433
2434 static void
2435 clear_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len, unsigned int align)
2436 {
2437   struct store_by_pieces_d data;
2438
2439   if (len == 0)
2440     return;
2441
2442   data.constfun = clear_by_pieces_1;
2443   data.constfundata = NULL;
2444   data.len = len;
2445   data.to = to;
2446   store_by_pieces_1 (&data, align);
2447 }
2448
2449 /* Callback routine for clear_by_pieces.
2450    Return const0_rtx unconditionally.  */
2451
2452 static rtx
2453 clear_by_pieces_1 (void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2454                    HOST_WIDE_INT offset ATTRIBUTE_UNUSED,
2455                    enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED)
2456 {
2457   return const0_rtx;
2458 }
2459
2460 /* Subroutine of clear_by_pieces and store_by_pieces.
2461    Generate several move instructions to store LEN bytes of block TO.  (A MEM
2462    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2463
2464 static void
2465 store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces_d *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2466                    unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
2467 {
2468   rtx to_addr = XEXP (data->to, 0);
2469   unsigned int max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2470   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
2471   enum insn_code icode;
2472
2473   data->offset = 0;
2474   data->to_addr = to_addr;
2475   data->autinc_to
2476     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
2477        || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2478
2479   data->explicit_inc_to = 0;
2480   data->reverse
2481     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2482   if (data->reverse)
2483     data->offset = data->len;
2484
2485   /* If storing requires more than two move insns,
2486      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
2487      and use post-increment if available.  */
2488   if (!data->autinc_to
2489       && move_by_pieces_ninsns (data->len, align, max_size) > 2)
2490     {
2491       /* Determine the main mode we'll be using.  */
2492       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2493            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2494         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2495           mode = tmode;
2496
2497       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data->reverse && ! data->autinc_to)
2498         {
2499           data->to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, data->len));
2500           data->autinc_to = 1;
2501           data->explicit_inc_to = -1;
2502         }
2503
2504       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data->reverse
2505           && ! data->autinc_to)
2506         {
2507           data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2508           data->autinc_to = 1;
2509           data->explicit_inc_to = 1;
2510         }
2511
2512       if ( !data->autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
2513         data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2514     }
2515
2516   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2517   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2518     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2519   else
2520     {
2521       enum machine_mode xmode;
2522
2523       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2524            tmode != VOIDmode;
2525            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2526         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2527             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2528           break;
2529
2530       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2531     }
2532
2533   /* First store what we can in the largest integer mode, then go to
2534      successively smaller modes.  */
2535
2536   while (max_size > 1)
2537     {
2538       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2539            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2540         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2541           mode = tmode;
2542
2543       if (mode == VOIDmode)
2544         break;
2545
2546       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
2547       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2548         store_by_pieces_2 (GEN_FCN (icode), mode, data);
2549
2550       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2551     }
2552
2553   /* The code above should have handled everything.  */
2554   gcc_assert (!data->len);
2555 }
2556
2557 /* Subroutine of store_by_pieces_1.  Store as many bytes as appropriate
2558    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
2559    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
2560
2561 static void
2562 store_by_pieces_2 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
2563                    struct store_by_pieces_d *data)
2564 {
2565   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2566   rtx to1, cst;
2567
2568   while (data->len >= size)
2569     {
2570       if (data->reverse)
2571         data->offset -= size;
2572
2573       if (data->autinc_to)
2574         to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
2575                                          data->offset);
2576       else
2577         to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
2578
2579       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
2580         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
2581                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) size)));
2582
2583       cst = (*data->constfun) (data->constfundata, data->offset, mode);
2584       emit_insn ((*genfun) (to1, cst));
2585
2586       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
2587         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
2588
2589       if (! data->reverse)
2590         data->offset += size;
2591
2592       data->len -= size;
2593     }
2594 }
2595 \f
2596 /* Write zeros through the storage of OBJECT.  If OBJECT has BLKmode, SIZE is
2597    its length in bytes.  */
2598
2599 rtx
2600 clear_storage_hints (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method,
2601                      unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2602 {
2603   enum machine_mode mode = GET_MODE (object);
2604   unsigned int align;
2605
2606   gcc_assert (method == BLOCK_OP_NORMAL || method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2607
2608   /* If OBJECT is not BLKmode and SIZE is the same size as its mode,
2609      just move a zero.  Otherwise, do this a piece at a time.  */
2610   if (mode != BLKmode
2611       && CONST_INT_P (size)
2612       && INTVAL (size) == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode))
2613     {
2614       rtx zero = CONST0_RTX (mode);
2615       if (zero != NULL)
2616         {
2617           emit_move_insn (object, zero);
2618           return NULL;
2619         }
2620
2621       if (COMPLEX_MODE_P (mode))
2622         {
2623           zero = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
2624           if (zero != NULL)
2625             {
2626               write_complex_part (object, zero, 0);
2627               write_complex_part (object, zero, 1);
2628               return NULL;
2629             }
2630         }
2631     }
2632
2633   if (size == const0_rtx)
2634     return NULL;
2635
2636   align = MEM_ALIGN (object);
2637
2638   if (CONST_INT_P (size)
2639       && CLEAR_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
2640     clear_by_pieces (object, INTVAL (size), align);
2641   else if (set_storage_via_setmem (object, size, const0_rtx, align,
2642                                    expected_align, expected_size))
2643     ;
2644   else
2645     return set_storage_via_libcall (object, size, const0_rtx,
2646                                     method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2647
2648   return NULL;
2649 }
2650
2651 rtx
2652 clear_storage (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method)
2653 {
2654   return clear_storage_hints (object, size, method, 0, -1);
2655 }
2656
2657
2658 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a call to memset.
2659    Return the return value of memset, 0 otherwise.  */
2660
2661 rtx
2662 set_storage_via_libcall (rtx object, rtx size, rtx val, bool tailcall)
2663 {
2664   tree call_expr, fn, object_tree, size_tree, val_tree;
2665   enum machine_mode size_mode;
2666   rtx retval;
2667
2668   /* Emit code to copy OBJECT and SIZE into new pseudos.  We can then
2669      place those into new pseudos into a VAR_DECL and use them later.  */
2670
2671   object = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (object, 0));
2672
2673   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
2674   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
2675   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
2676
2677   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
2678      memset in this context.  This could be a user call to memset and
2679      the user may wish to examine the return value from memset.  For
2680      targets where libcalls and normal calls have different conventions
2681      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
2682
2683   object_tree = make_tree (ptr_type_node, object);
2684   if (!CONST_INT_P (val))
2685     val = convert_to_mode (TYPE_MODE (integer_type_node), val, 1);
2686   size_tree = make_tree (sizetype, size);
2687   val_tree = make_tree (integer_type_node, val);
2688
2689   fn = clear_storage_libcall_fn (true);
2690   call_expr = build_call_expr (fn, 3,
2691                                object_tree, integer_zero_node, size_tree);
2692   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
2693
2694   retval = expand_normal (call_expr);
2695
2696   return retval;
2697 }
2698
2699 /* A subroutine of set_storage_via_libcall.  Create the tree node
2700    for the function we use for block clears.  The first time FOR_CALL
2701    is true, we call assemble_external.  */
2702
2703 tree block_clear_fn;
2704
2705 void
2706 init_block_clear_fn (const char *asmspec)
2707 {
2708   if (!block_clear_fn)
2709     {
2710       tree fn, args;
2711
2712       fn = get_identifier ("memset");
2713       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
2714                                        integer_type_node, sizetype,
2715                                        NULL_TREE);
2716
2717       fn = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FUNCTION_DECL, fn, args);
2718       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2719       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
2720       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
2721       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
2722       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
2723       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
2724
2725       block_clear_fn = fn;
2726     }
2727
2728   if (asmspec)
2729     set_user_assembler_name (block_clear_fn, asmspec);
2730 }
2731
2732 static tree
2733 clear_storage_libcall_fn (int for_call)
2734 {
2735   static bool emitted_extern;
2736
2737   if (!block_clear_fn)
2738     init_block_clear_fn (NULL);
2739
2740   if (for_call && !emitted_extern)
2741     {
2742       emitted_extern = true;
2743       make_decl_rtl (block_clear_fn);
2744       assemble_external (block_clear_fn);
2745     }
2746
2747   return block_clear_fn;
2748 }
2749 \f
2750 /* Expand a setmem pattern; return true if successful.  */
2751
2752 bool
2753 set_storage_via_setmem (rtx object, rtx size, rtx val, unsigned int align,
2754                         unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2755 {
2756   /* Try the most limited insn first, because there's no point
2757      including more than one in the machine description unless
2758      the more limited one has some advantage.  */
2759
2760   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
2761   enum machine_mode mode;
2762
2763   if (expected_align < align)
2764     expected_align = align;
2765
2766   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2767        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2768     {
2769       enum insn_code code = setmem_optab[(int) mode];
2770       insn_operand_predicate_fn pred;
2771
2772       if (code != CODE_FOR_nothing
2773           /* We don't need MODE to be narrower than
2774              BITS_PER_HOST_WIDE_INT here because if SIZE is less than
2775              the mode mask, as it is returned by the macro, it will
2776              definitely be less than the actual mode mask.  */
2777           && ((CONST_INT_P (size)
2778                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
2779                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
2780               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
2781           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
2782               || (*pred) (object, BLKmode))
2783           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
2784               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
2785         {
2786           rtx opsize, opchar;
2787           enum machine_mode char_mode;
2788           rtx last = get_last_insn ();
2789           rtx pat;
2790
2791           opsize = convert_to_mode (mode, size, 1);
2792           pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate;
2793           if (pred != 0 && ! (*pred) (opsize, mode))
2794             opsize = copy_to_mode_reg (mode, opsize);
2795
2796           opchar = val;
2797           char_mode = insn_data[(int) code].operand[2].mode;
2798           if (char_mode != VOIDmode)
2799             {
2800               opchar = convert_to_mode (char_mode, opchar, 1);
2801               pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
2802               if (pred != 0 && ! (*pred) (opchar, char_mode))
2803                 opchar = copy_to_mode_reg (char_mode, opchar);
2804             }
2805
2806           if (insn_data[(int) code].n_operands == 4)
2807             pat = GEN_FCN ((int) code) (object, opsize, opchar, opalign);
2808           else
2809             pat = GEN_FCN ((int) code) (object, opsize, opchar, opalign,
2810                                         GEN_INT (expected_align
2811                                                  / BITS_PER_UNIT),
2812                                         GEN_INT (expected_size));
2813           if (pat)
2814             {
2815               emit_insn (pat);
2816               return true;
2817             }
2818           else
2819             delete_insns_since (last);
2820         }
2821     }
2822
2823   return false;
2824 }
2825
2826 \f
2827 /* Write to one of the components of the complex value CPLX.  Write VAL to
2828    the real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if its true.  */
2829
2830 static void
2831 write_complex_part (rtx cplx, rtx val, bool imag_p)
2832 {
2833   enum machine_mode cmode;
2834   enum machine_mode imode;
2835   unsigned ibitsize;
2836
2837   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2838     {
2839       emit_move_insn (XEXP (cplx, imag_p), val);
2840       return;
2841     }
2842
2843   cmode = GET_MODE (cplx);
2844   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2845   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2846
2847   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2848      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2849      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2850      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2851      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2852   if (MEM_P (cplx))
2853     {
2854       emit_move_insn (adjust_address_nv (cplx, imode,
2855                                          imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0),
2856                       val);
2857       return;
2858     }
2859
2860   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2861      will work.  This special case is important, since store_bit_field
2862      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2863      correspond to TCmode.  */
2864   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2865       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2866          the original object if it spans an even number of hard regs.
2867          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2868          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2869       || (REG_P (cplx)
2870           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2871           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2872     {
2873       rtx part = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2874                                       imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2875       if (part)
2876         {
2877           emit_move_insn (part, val);
2878           return;
2879         }
2880       else
2881         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2882         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2883     }
2884
2885   store_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0, imode, val);
2886 }
2887
2888 /* Extract one of the components of the complex value CPLX.  Extract the
2889    real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if it's true.  */
2890
2891 static rtx
2892 read_complex_part (rtx cplx, bool imag_p)
2893 {
2894   enum machine_mode cmode, imode;
2895   unsigned ibitsize;
2896
2897   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2898     return XEXP (cplx, imag_p);
2899
2900   cmode = GET_MODE (cplx);
2901   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2902   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2903
2904   /* Special case reads from complex constants that got spilled to memory.  */
2905   if (MEM_P (cplx) && GET_CODE (XEXP (cplx, 0)) == SYMBOL_REF)
2906     {
2907       tree decl = SYMBOL_REF_DECL (XEXP (cplx, 0));
2908       if (decl && TREE_CODE (decl) == COMPLEX_CST)
2909         {
2910           tree part = imag_p ? TREE_IMAGPART (decl) : TREE_REALPART (decl);
2911           if (CONSTANT_CLASS_P (part))
2912             return expand_expr (part, NULL_RTX, imode, EXPAND_NORMAL);
2913         }
2914     }
2915
2916   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2917      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2918      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2919      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2920      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2921   if (MEM_P (cplx))
2922     return adjust_address_nv (cplx, imode,
2923                               imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2924
2925   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2926      will work.  This special case is important, since extract_bit_field
2927      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2928      correspond to TCmode.  */
2929   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2930       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2931          the original object if it spans an even number of hard regs.
2932          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2933          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2934       || (REG_P (cplx)
2935           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2936           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2937     {
2938       rtx ret = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2939                                      imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2940       if (ret)
2941         return ret;
2942       else
2943         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2944         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2945     }
2946
2947   return extract_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0,
2948                             true, NULL_RTX, imode, imode);
2949 }
2950 \f
2951 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Yet another lowpart generator.
2952    NEW_MODE and OLD_MODE are the same size.  Return NULL if X cannot be
2953    represented in NEW_MODE.  If FORCE is true, this will never happen, as
2954    we'll force-create a SUBREG if needed.  */
2955
2956 static rtx
2957 emit_move_change_mode (enum machine_mode new_mode,
2958                        enum machine_mode old_mode, rtx x, bool force)
2959 {
2960   rtx ret;
2961
2962   if (push_operand (x, GET_MODE (x)))
2963     {
2964       ret = gen_rtx_MEM (new_mode, XEXP (x, 0));
2965       MEM_COPY_ATTRIBUTES (ret, x);
2966     }
2967   else if (MEM_P (x))
2968     {
2969       /* We don't have to worry about changing the address since the
2970          size in bytes is supposed to be the same.  */
2971       if (reload_in_progress)
2972         {
2973           /* Copy the MEM to change the mode and move any
2974              substitutions from the old MEM to the new one.  */
2975           ret = adjust_address_nv (x, new_mode, 0);
2976           copy_replacements (x, ret);
2977         }
2978       else
2979         ret = adjust_address (x, new_mode, 0);
2980     }
2981   else
2982     {
2983       /* Note that we do want simplify_subreg's behavior of validating
2984          that the new mode is ok for a hard register.  If we were to use
2985          simplify_gen_subreg, we would create the subreg, but would
2986          probably run into the target not being able to implement it.  */
2987       /* Except, of course, when FORCE is true, when this is exactly what
2988          we want.  Which is needed for CCmodes on some targets.  */
2989       if (force)
2990         ret = simplify_gen_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2991       else
2992         ret = simplify_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2993     }
2994
2995   return ret;
2996 }
2997
2998 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X using
2999    an integer mode of the same size as MODE.  Returns the instruction
3000    emitted, or NULL if such a move could not be generated.  */
3001
3002 static rtx
3003 emit_move_via_integer (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y, bool force)
3004 {
3005   enum machine_mode imode;
3006   enum insn_code code;
3007
3008   /* There must exist a mode of the exact size we require.  */
3009   imode = int_mode_for_mode (mode);
3010   if (imode == BLKmode)
3011     return NULL_RTX;
3012
3013   /* The target must support moves in this mode.  */
3014   code = optab_handler (mov_optab, imode)->insn_code;
3015   if (code == CODE_FOR_nothing)
3016     return NULL_RTX;
3017
3018   x = emit_move_change_mode (imode, mode, x, force);
3019   if (x == NULL_RTX)
3020     return NULL_RTX;
3021   y = emit_move_change_mode (imode, mode, y, force);
3022   if (y == NULL_RTX)
3023     return NULL_RTX;
3024   return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3025 }
3026
3027 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  X is a push_operand in MODE.
3028    Return an equivalent MEM that does not use an auto-increment.  */
3029
3030 static rtx
3031 emit_move_resolve_push (enum machine_mode mode, rtx x)
3032 {
3033   enum rtx_code code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
3034   HOST_WIDE_INT adjust;
3035   rtx temp;
3036
3037   adjust = GET_MODE_SIZE (mode);
3038 #ifdef PUSH_ROUNDING
3039   adjust = PUSH_ROUNDING (adjust);
3040 #endif
3041   if (code == PRE_DEC || code == POST_DEC)
3042     adjust = -adjust;
3043   else if (code == PRE_MODIFY || code == POST_MODIFY)
3044     {
3045       rtx expr = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
3046       HOST_WIDE_INT val;
3047
3048       gcc_assert (GET_CODE (expr) == PLUS || GET_CODE (expr) == MINUS);
3049       gcc_assert (CONST_INT_P (XEXP (expr, 1)));
3050       val = INTVAL (XEXP (expr, 1));
3051       if (GET_CODE (expr) == MINUS)
3052         val = -val;
3053       gcc_assert (adjust == val || adjust == -val);
3054       adjust = val;
3055     }
3056
3057   /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
3058      stack_pointer_delta.  */
3059   temp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
3060                               GEN_INT (adjust), stack_pointer_rtx,
3061                               0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3062   if (temp != stack_pointer_rtx)
3063     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
3064
3065   switch (code)
3066     {
3067     case PRE_INC:
3068     case PRE_DEC:
3069     case PRE_MODIFY:
3070       temp = stack_pointer_rtx;
3071       break;
3072     case POST_INC:
3073     case POST_DEC:
3074     case POST_MODIFY:
3075       temp = plus_constant (stack_pointer_rtx, -adjust);
3076       break;
3077     default:
3078       gcc_unreachable ();
3079     }
3080
3081   return replace_equiv_address (x, temp);
3082 }
3083
3084 /* A subroutine of emit_move_complex.  Generate a move from Y into X.
3085    X is known to satisfy push_operand, and MODE is known to be complex.
3086    Returns the last instruction emitted.  */
3087
3088 rtx
3089 emit_move_complex_push (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3090 {
3091   enum machine_mode submode = GET_MODE_INNER (mode);
3092   bool imag_first;
3093
3094 #ifdef PUSH_ROUNDING
3095   unsigned int submodesize = GET_MODE_SIZE (submode);
3096
3097   /* In case we output to the stack, but the size is smaller than the
3098      machine can push exactly, we need to use move instructions.  */
3099   if (PUSH_ROUNDING (submodesize) != submodesize)
3100     {
3101       x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3102       return emit_move_insn (x, y);
3103     }
3104 #endif
3105
3106   /* Note that the real part always precedes the imag part in memory
3107      regardless of machine's endianness.  */
3108   switch (GET_CODE (XEXP (x, 0)))
3109     {
3110     case PRE_DEC:
3111     case POST_DEC:
3112       imag_first = true;
3113       break;
3114     case PRE_INC:
3115     case POST_INC:
3116       imag_first = false;
3117       break;
3118     default:
3119       gcc_unreachable ();
3120     }
3121
3122   emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3123                   read_complex_part (y, imag_first));
3124   return emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3125                          read_complex_part (y, !imag_first));
3126 }
3127
3128 /* A subroutine of emit_move_complex.  Perform the move from Y to X
3129    via two moves of the parts.  Returns the last instruction emitted.  */
3130
3131 rtx
3132 emit_move_complex_parts (rtx x, rtx y)
3133 {
3134   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3135      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3136      hard regs shouldn't appear here except as return values.  */
3137   if (!reload_completed && !reload_in_progress
3138       && REG_P (x) && !reg_overlap_mentioned_p (x, y))
3139     emit_clobber (x);
3140
3141   write_complex_part (x, read_complex_part (y, false), false);
3142   write_complex_part (x, read_complex_part (y, true), true);
3143
3144   return get_last_insn ();
3145 }
3146
3147 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3148    MODE is known to be complex.  Returns the last instruction emitted.  */
3149
3150 static rtx
3151 emit_move_complex (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3152 {
3153   bool try_int;
3154
3155   /* Need to take special care for pushes, to maintain proper ordering
3156      of the data, and possibly extra padding.  */
3157   if (push_operand (x, mode))
3158     return emit_move_complex_push (mode, x, y);
3159
3160   /* See if we can coerce the target into moving both values at once.  */
3161
3162   /* Move floating point as parts.  */
3163   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT
3164       && optab_handler (mov_optab, GET_MODE_INNER (mode))->insn_code != CODE_FOR_nothing)
3165     try_int = false;
3166   /* Not possible if the values are inherently not adjacent.  */
3167   else if (GET_CODE (x) == CONCAT || GET_CODE (y) == CONCAT)
3168     try_int = false;
3169   /* Is possible if both are registers (or subregs of registers).  */
3170   else if (register_operand (x, mode) && register_operand (y, mode))
3171     try_int = true;
3172   /* If one of the operands is a memory, and alignment constraints
3173      are friendly enough, we may be able to do combined memory operations.
3174      We do not attempt this if Y is a constant because that combination is
3175      usually better with the by-parts thing below.  */
3176   else if ((MEM_P (x) ? !CONSTANT_P (y) : MEM_P (y))
3177            && (!STRICT_ALIGNMENT
3178                || get_mode_alignment (mode) == BIGGEST_ALIGNMENT))
3179     try_int = true;
3180   else
3181     try_int = false;
3182
3183   if (try_int)
3184     {
3185       rtx ret;
3186
3187       /* For memory to memory moves, optimal behavior can be had with the
3188          existing block move logic.  */
3189       if (MEM_P (x) && MEM_P (y))
3190         {
3191           emit_block_move (x, y, GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
3192                            BLOCK_OP_NO_LIBCALL);
3193           return get_last_insn ();
3194         }
3195
3196       ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3197       if (ret)
3198         return ret;
3199     }
3200
3201   return emit_move_complex_parts (x, y);
3202 }
3203
3204 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3205    MODE is known to be MODE_CC.  Returns the last instruction emitted.  */
3206
3207 static rtx
3208 emit_move_ccmode (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3209 {
3210   rtx ret;
3211
3212   /* Assume all MODE_CC modes are equivalent; if we have movcc, use it.  */
3213   if (mode != CCmode)
3214     {
3215       enum insn_code code = optab_handler (mov_optab, CCmode)->insn_code;
3216       if (code != CODE_FOR_nothing)
3217         {
3218           x = emit_move_change_mode (CCmode, mode, x, true);
3219           y = emit_move_change_mode (CCmode, mode, y, true);
3220           return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3221         }
3222     }
3223
3224   /* Otherwise, find the MODE_INT mode of the same width.  */
3225   ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3226   gcc_assert (ret != NULL);
3227   return ret;
3228 }
3229
3230 /* Return true if word I of OP lies entirely in the
3231    undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3232
3233 static bool
3234 undefined_operand_subword_p (const_rtx op, int i)
3235 {
3236   enum machine_mode innermode, innermostmode;
3237   int offset;
3238   if (GET_CODE (op) != SUBREG)
3239     return false;
3240   innermode = GET_MODE (op);
3241   innermostmode = GET_MODE (SUBREG_REG (op));
3242   offset = i * UNITS_PER_WORD + SUBREG_BYTE (op);
3243   /* The SUBREG_BYTE represents offset, as if the value were stored in
3244      memory, except for a paradoxical subreg where we define
3245      SUBREG_BYTE to be 0; undo this exception as in
3246      simplify_subreg.  */
3247   if (SUBREG_BYTE (op) == 0
3248       && GET_MODE_SIZE (innermostmode) < GET_MODE_SIZE (innermode))
3249     {
3250       int difference = (GET_MODE_SIZE (innermostmode) - GET_MODE_SIZE (innermode));
3251       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3252         offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3253       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3254         offset += difference % UNITS_PER_WORD;
3255     }
3256   if (offset >= GET_MODE_SIZE (innermostmode)
3257       || offset <= -GET_MODE_SIZE (word_mode))
3258     return true;
3259   return false;
3260 }
3261
3262 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3263    MODE is any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
3264    pattern.  Note that you will get better code if you define such
3265    patterns, even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
3266
3267 static rtx
3268 emit_move_multi_word (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3269 {
3270   rtx last_insn = 0;
3271   rtx seq, inner;
3272   bool need_clobber;
3273   int i;
3274
3275   gcc_assert (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD);
3276
3277   /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
3278      X with a reference to the stack pointer.  */
3279   if (push_operand (x, mode))
3280     x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3281
3282   /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
3283      is scheduled for replacement.  */
3284   if (reload_in_progress && MEM_P (x)
3285       && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
3286     x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
3287   if (reload_in_progress && MEM_P (y)
3288       && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
3289     y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
3290
3291   start_sequence ();
3292
3293   need_clobber = false;
3294   for (i = 0;
3295        i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
3296        i++)
3297     {
3298       rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
3299       rtx ypart;
3300
3301       /* Do not generate code for a move if it would come entirely
3302          from the undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3303       if (undefined_operand_subword_p (y, i))
3304         continue;
3305
3306       ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3307
3308       /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
3309          constant.  Otherwise, force it into a register.  Then we must
3310          be able to get a part of Y.  */
3311       if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
3312         {
3313           y = use_anchored_address (force_const_mem (mode, y));
3314           ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3315         }
3316       else if (ypart == 0)
3317         ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
3318
3319       gcc_assert (xpart && ypart);
3320
3321       need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
3322
3323       last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
3324     }
3325
3326   seq = get_insns ();
3327   end_sequence ();
3328
3329   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3330      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3331      hard regs shouldn't appear here except as return values.
3332      We never want to emit such a clobber after reload.  */
3333   if (x != y
3334       && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3335       && need_clobber != 0)
3336     emit_clobber (x);
3337
3338   emit_insn (seq);
3339
3340   return last_insn;
3341 }
3342
3343 /* Low level part of emit_move_insn.
3344    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
3345    are basically valid.  */
3346
3347 rtx
3348 emit_move_insn_1 (rtx x, rtx y)
3349 {
3350   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3351   enum insn_code code;
3352
3353   gcc_assert ((unsigned int) mode < (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE);
3354
3355   code = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
3356   if (code != CODE_FOR_nothing)
3357     return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3358
3359   /* Expand complex moves by moving real part and imag part.  */
3360   if (COMPLEX_MODE_P (mode))
3361     return emit_move_complex (mode, x, y);
3362
3363   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_DECIMAL_FLOAT
3364       || ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
3365     {
3366       rtx result = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3367
3368       /* If we can't find an integer mode, use multi words.  */
3369       if (result)
3370         return result;
3371       else
3372         return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3373     }
3374
3375   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC)
3376     return emit_move_ccmode (mode, x, y);
3377
3378   /* Try using a move pattern for the corresponding integer mode.  This is
3379      only safe when simplify_subreg can convert MODE constants into integer
3380      constants.  At present, it can only do this reliably if the value
3381      fits within a HOST_WIDE_INT.  */
3382   if (!CONSTANT_P (y) || GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
3383     {
3384       rtx ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3385       if (ret)
3386         return ret;
3387     }
3388
3389   return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3390 }
3391
3392 /* Generate code to copy Y into X.
3393    Both Y and X must have the same mode, except that
3394    Y can be a constant with VOIDmode.
3395    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
3396
3397    Return the last instruction emitted.  */
3398
3399 rtx
3400 emit_move_insn (rtx x, rtx y)
3401 {
3402   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3403   rtx y_cst = NULL_RTX;
3404   rtx last_insn, set;
3405
3406   gcc_assert (mode != BLKmode
3407               && (GET_MODE (y) == mode || GET_MODE (y) == VOIDmode));
3408
3409   if (CONSTANT_P (y))
3410     {
3411       if (optimize
3412           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
3413           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
3414         return last_insn;
3415
3416       y_cst = y;
3417
3418       if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3419         {
3420           y = force_const_mem (mode, y);
3421
3422           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
3423              assume that the target's move expanders will also take care
3424              of the non-legitimate constant.  */
3425           if (!y)
3426             y = y_cst;
3427           else
3428             y = use_anchored_address (y);
3429         }
3430     }
3431
3432   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
3433      for the machine.  */
3434   if (MEM_P (x)
3435       && (! memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0))
3436           && ! push_operand (x, GET_MODE (x))))
3437     x = validize_mem (x);
3438
3439   if (MEM_P (y)
3440       && ! memory_address_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0)))
3441     y = validize_mem (y);
3442
3443   gcc_assert (mode != BLKmode);
3444
3445   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
3446
3447   if (y_cst && REG_P (x)
3448       && (set = single_set (last_insn)) != NULL_RTX
3449       && SET_DEST (set) == x
3450       && ! rtx_equal_p (y_cst, SET_SRC (set)))
3451     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y_cst);
3452
3453   return last_insn;
3454 }
3455
3456 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
3457    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
3458    move as an extension.  */
3459
3460 static rtx
3461 compress_float_constant (rtx x, rtx y)
3462 {
3463   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
3464   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
3465   enum machine_mode srcmode;
3466   REAL_VALUE_TYPE r;
3467   int oldcost, newcost;
3468   bool speed = optimize_insn_for_speed_p ();
3469
3470   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
3471
3472   if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3473     oldcost = rtx_cost (y, SET, speed);
3474   else
3475     oldcost = rtx_cost (force_const_mem (dstmode, y), SET, speed);
3476
3477   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
3478        srcmode != orig_srcmode;
3479        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
3480     {
3481       enum insn_code ic;
3482       rtx trunc_y, last_insn;
3483
3484       /* Skip if the target can't extend this way.  */
3485       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
3486       if (ic == CODE_FOR_nothing)
3487         continue;
3488
3489       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
3490       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
3491         continue;
3492
3493       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
3494
3495       if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (trunc_y))
3496         {
3497           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
3498              the extension.  */
3499           if (! (*insn_data[ic].operand[1].predicate) (trunc_y, srcmode))
3500             continue;
3501           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3502           newcost = rtx_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y), SET, speed);
3503           if (oldcost < newcost)
3504             continue;
3505         }
3506       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
3507         {
3508           trunc_y = force_const_mem (srcmode, trunc_y);
3509           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3510           newcost = rtx_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y), SET, speed);
3511           if (oldcost < newcost)
3512             continue;
3513           trunc_y = validize_mem (trunc_y);
3514         }
3515       else
3516         continue;
3517
3518       /* For CSE's benefit, force the compressed constant pool entry
3519          into a new pseudo.  This constant may be used in different modes,
3520          and if not, combine will put things back together for us.  */
3521       trunc_y = force_reg (srcmode, trunc_y);
3522       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
3523       last_insn = get_last_insn ();
3524
3525       if (REG_P (x))
3526         set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y);
3527
3528       return last_insn;
3529     }
3530
3531   return NULL_RTX;
3532 }
3533 \f
3534 /* Pushing data onto the stack.  */
3535
3536 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
3537    and return an rtx to address the beginning of the block.
3538    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
3539
3540    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
3541    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
3542    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
3543
3544 rtx
3545 push_block (rtx size, int extra, int below)
3546 {
3547   rtx temp;
3548
3549   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
3550   if (CONSTANT_P (size))
3551     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
3552   else if (REG_P (size) && extra == 0)
3553     anti_adjust_stack (size);
3554   else
3555     {
3556       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
3557       if (extra != 0)
3558         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
3559                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3560       anti_adjust_stack (temp);
3561     }
3562
3563 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
3564   if (0)
3565 #else
3566   if (1)
3567 #endif
3568     {
3569       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
3570       if (extra != 0 && below)
3571         temp = plus_constant (temp, extra);
3572     }
3573   else
3574     {
3575       if (CONST_INT_P (size))
3576         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
3577                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
3578       else if (extra != 0 && !below)
3579         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3580                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
3581       else
3582         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3583                              negate_rtx (Pmode, size));
3584     }
3585
3586   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
3587 }
3588
3589 #ifdef PUSH_ROUNDING
3590
3591 /* Emit single push insn.  */
3592
3593 static void
3594 emit_single_push_insn (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3595 {
3596   rtx dest_addr;
3597   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3598   rtx dest;
3599   enum insn_code icode;
3600   insn_operand_predicate_fn pred;
3601
3602   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3603   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3604      MEM representing push operation to move expander.  */
3605   icode = optab_handler (push_optab, mode)->insn_code;
3606   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3607     {
3608       if (((pred = insn_data[(int) icode].operand[0].predicate)
3609            && !((*pred) (x, mode))))
3610         x = force_reg (mode, x);
3611       emit_insn (GEN_FCN (icode) (x));
3612       return;
3613     }
3614   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3615     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3616   /* If we are to pad downward, adjust the stack pointer first and
3617      then store X into the stack location using an offset.  This is
3618      because emit_move_insn does not know how to pad; it does not have
3619      access to type.  */
3620   else if (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type) == downward)
3621     {
3622       unsigned padding_size = rounded_size - GET_MODE_SIZE (mode);
3623       HOST_WIDE_INT offset;
3624
3625       emit_move_insn (stack_pointer_rtx,
3626                       expand_binop (Pmode,
3627 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3628                                     sub_optab,
3629 #else
3630                                     add_optab,
3631 #endif
3632                                     stack_pointer_rtx,
3633                                     GEN_INT (rounded_size),
3634                                     NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN));
3635
3636       offset = (HOST_WIDE_INT) padding_size;
3637 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3638       if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3639         /* We have already decremented the stack pointer, so get the
3640            previous value.  */
3641         offset += (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3642 #else
3643       if (STACK_PUSH_CODE == POST_INC)
3644         /* We have already incremented the stack pointer, so get the
3645            previous value.  */
3646         offset -= (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3647 #endif
3648       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx, GEN_INT (offset));
3649     }
3650   else
3651     {
3652 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3653       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_DEC.  */
3654       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3655                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3656 #else
3657       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_INC.  */
3658       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3659                                 GEN_INT (rounded_size));
3660 #endif
3661       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3662     }
3663
3664   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3665
3666   if (type != 0)
3667     {
3668       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3669
3670       if (flag_optimize_sibling_calls)
3671         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3672            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3673            from function arguments with stores to outgoing arguments
3674            of sibling calls.  */
3675         set_mem_alias_set (dest, 0);
3676     }
3677   emit_move_insn (dest, x);
3678 }
3679 #endif
3680
3681 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3682    type TYPE.
3683    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3684    carry mode info).
3685    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3686    needed only if X is BLKmode.
3687
3688    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3689
3690    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3691    bytes of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3692    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL bytes.
3693    REG must be a hard register in this case.
3694    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3695    argument partially in registers, but do not actually load any
3696    registers.
3697
3698    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3699    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3700
3701    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3702    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3703    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3704    argument block has not been preallocated.
3705
3706    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3707
3708    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3709    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3710    of bytes required.  */
3711
3712 void
3713 emit_push_insn (rtx x, enum machine_mode mode, tree type, rtx size,
3714                 unsigned int align, int partial, rtx reg, int extra,
3715                 rtx args_addr, rtx args_so_far, int reg_parm_stack_space,
3716                 rtx alignment_pad)
3717 {
3718   rtx xinner;
3719   enum direction stack_direction
3720 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3721     = downward;
3722 #else
3723     = upward;
3724 #endif
3725
3726   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3727      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3728      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3729   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3730
3731   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3732      FIXME: why?  */
3733   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3734     if (where_pad != none)
3735       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3736
3737   xinner = x;
3738
3739   if (mode == BLKmode
3740       || (STRICT_ALIGNMENT && align < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)))
3741     {
3742       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3743
3744       rtx temp;
3745       int used;
3746       int offset;
3747       int skip;
3748
3749       offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3750       used = partial - offset;
3751
3752       if (mode != BLKmode)
3753         {
3754           /* A value is to be stored in an insufficiently aligned
3755              stack slot; copy via a suitably aligned slot if
3756              necessary.  */
3757           size = GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode));
3758           if (!MEM_P (xinner))
3759             {
3760               temp = assign_temp (type, 0, 1, 1);
3761               emit_move_insn (temp, xinner);
3762               xinner = temp;
3763             }
3764         }
3765
3766       gcc_assert (size);
3767
3768       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
3769          because registers will take care of them.  */
3770
3771       if (partial != 0)
3772         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
3773
3774       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3775          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3776          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3777          by setting SKIP to 0.  */
3778       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
3779
3780 #ifdef PUSH_ROUNDING
3781       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
3782          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
3783          on the stack for alignment purposes.  */
3784       if (args_addr == 0
3785           && PUSH_ARGS
3786           && CONST_INT_P (size)
3787           && skip == 0
3788           && MEM_ALIGN (xinner) >= align
3789           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
3790           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
3791              forces many pushes of a small amount of data,
3792              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
3793           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
3794               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
3795               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
3796                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
3797           && PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
3798         {
3799           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3800              or if padding below and stack grows up.
3801              But if space already allocated, this has already been done.  */
3802           if (extra && args_addr == 0
3803               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3804             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3805
3806           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align, 0);
3807         }
3808       else
3809 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
3810         {
3811           rtx target;
3812
3813           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
3814              to the address of that space.  */
3815
3816           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
3817           if (partial != 0)
3818             {
3819               if (CONST_INT_P (size))
3820                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
3821               else
3822                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
3823                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
3824                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
3825             }
3826
3827           /* Get the address of the stack space.
3828              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
3829              A single stack adjust will do.  */
3830           if (! args_addr)
3831             {
3832               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
3833               extra = 0;
3834             }
3835           else if (CONST_INT_P (args_so_far))
3836             temp = memory_address (BLKmode,
3837                                    plus_constant (args_addr,
3838                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
3839           else
3840             temp = memory_address (BLKmode,
3841                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
3842                                                                 args_addr,
3843                                                                 args_so_far),
3844                                                   skip));
3845
3846           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3847             {
3848               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
3849                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
3850                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
3851
3852               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
3853                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
3854                 temp = copy_to_reg (temp);
3855             }
3856
3857           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
3858
3859           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3860              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3861              allow reordering of reads from function arguments with stores
3862              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3863              to record the alignment of the stack slot.  */
3864           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3865              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3866           set_mem_align (target, align);
3867
3868           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
3869         }
3870     }
3871   else if (partial > 0)
3872     {
3873       /* Scalar partly in registers.  */
3874
3875       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
3876       int i;
3877       int not_stack;
3878       /* # bytes of start of argument
3879          that we must make space for but need not store.  */
3880       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3881       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
3882       int skip;
3883
3884       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3885          or if padding below and stack grows up.
3886          But if space already allocated, this has already been done.  */
3887       if (extra && args_addr == 0
3888           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3889         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3890
3891       /* If we make space by pushing it, we might as well push
3892          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
3893          and leave the space uninitialized.  */
3894       if (args_addr == 0)
3895         offset = 0;
3896
3897       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
3898          allocate on the stack.  Convert OFFSET to words too.  */
3899       not_stack = (partial - offset) / UNITS_PER_WORD;
3900       offset /= UNITS_PER_WORD;
3901
3902       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3903          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3904          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3905          by setting SKIP to 0.  */
3906       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
3907
3908       if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
3909         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
3910
3911       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
3912          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
3913       if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3914            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
3915         x = copy_to_reg (x);
3916
3917       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
3918       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
3919          has a size a multiple of a word.  */
3920 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
3921       for (i = not_stack; i < size; i++)
3922 #else
3923       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
3924 #endif
3925         if (i >= not_stack + offset)
3926           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
3927                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
3928                           0, args_addr,
3929                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
3930                                                   * UNITS_PER_WORD)),
3931                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
3932     }
3933   else
3934     {
3935       rtx addr;
3936       rtx dest;
3937
3938       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3939          or if padding below and stack grows up.
3940          But if space already allocated, this has already been done.  */
3941       if (extra && args_addr == 0
3942           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3943         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3944
3945 #ifdef PUSH_ROUNDING
3946       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
3947         emit_single_push_insn (mode, x, type);
3948       else
3949 #endif
3950         {
3951           if (CONST_INT_P (args_so_far))
3952             addr
3953               = memory_address (mode,
3954                                 plus_constant (args_addr,
3955                                                INTVAL (args_so_far)));
3956           else
3957             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
3958                                                        args_so_far));
3959           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
3960
3961           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3962              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3963              allow reordering of reads from function arguments with stores
3964              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3965              to record the alignment of the stack slot.  */
3966           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3967              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3968           set_mem_align (dest, align);
3969
3970           emit_move_insn (dest, x);
3971         }
3972     }
3973
3974   /* If part should go in registers, copy that part
3975      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
3976      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
3977   if (partial > 0 && reg != 0)
3978     {
3979       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
3980          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3981       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3982         emit_group_load (reg, x, type, -1);
3983       else
3984         {
3985           gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
3986           move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial / UNITS_PER_WORD, mode);
3987         }
3988     }
3989
3990   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
3991     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3992
3993   if (alignment_pad && args_addr == 0)
3994     anti_adjust_stack (alignment_pad);
3995 }
3996 \f
3997 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
3998    operations.  */
3999
4000 static rtx
4001 get_subtarget (rtx x)
4002 {
4003   return (optimize
4004           || x == 0
4005            /* Only registers can be subtargets.  */
4006            || !REG_P (x)
4007            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
4008            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4009           ? 0 : x);
4010 }
4011
4012 /* A subroutine of expand_assignment.  Optimize FIELD op= VAL, where
4013    FIELD is a bitfield.  Returns true if the optimization was successful,
4014    and there's nothing else to do.  */
4015
4016 static bool
4017 optimize_bitfield_assignment_op (unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
4018                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitpos,
4019                                  enum machine_mode mode1, rtx str_rtx,
4020                                  tree to, tree src)
4021 {
4022   enum machine_mode str_mode = GET_MODE (str_rtx);
4023   unsigned int str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4024   tree op0, op1;
4025   rtx value, result;
4026   optab binop;
4027
4028   if (mode1 != VOIDmode
4029       || bitsize >= BITS_PER_WORD
4030       || str_bitsize > BITS_PER_WORD
4031       || TREE_SIDE_EFFECTS (to)
4032       || TREE_THIS_VOLATILE (to))
4033     return false;
4034
4035   STRIP_NOPS (src);
4036   if (!BINARY_CLASS_P (src)
4037       || TREE_CODE (TREE_TYPE (src)) != INTEGER_TYPE)
4038     return false;
4039
4040   op0 = TREE_OPERAND (src, 0);
4041   op1 = TREE_OPERAND (src, 1);
4042   STRIP_NOPS (op0);
4043
4044   if (!operand_equal_p (to, op0, 0))
4045     return false;
4046
4047   if (MEM_P (str_rtx))
4048     {
4049       unsigned HOST_WIDE_INT offset1;
4050
4051       if (str_bitsize == 0 || str_bitsize > BITS_PER_WORD)
4052         str_mode = word_mode;
4053       str_mode = get_best_mode (bitsize, bitpos,
4054                                 MEM_ALIGN (str_rtx), str_mode, 0);
4055       if (str_mode == VOIDmode)
4056         return false;
4057       str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4058
4059       offset1 = bitpos;
4060       bitpos %= str_bitsize;
4061       offset1 = (offset1 - bitpos) / BITS_PER_UNIT;
4062       str_rtx = adjust_address (str_rtx, str_mode, offset1);
4063     }
4064   else if (!REG_P (str_rtx) && GET_CODE (str_rtx) != SUBREG)
4065     return false;
4066
4067   /* If the bit field covers the whole REG/MEM, store_field
4068      will likely generate better code.  */
4069   if (bitsize >= str_bitsize)
4070     return false;
4071
4072   /* We can't handle fields split across multiple entities.  */
4073   if (bitpos + bitsize > str_bitsize)
4074     return false;
4075
4076   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4077     bitpos = str_bitsize - bitpos - bitsize;
4078
4079   switch (TREE_CODE (src))
4080     {
4081     case PLUS_EXPR:
4082     case MINUS_EXPR:
4083       /* For now, just optimize the case of the topmost bitfield
4084          where we don't need to do any masking and also
4085          1 bit bitfields where xor can be used.
4086          We might win by one instruction for the other bitfields
4087          too if insv/extv instructions aren't used, so that
4088          can be added later.  */
4089       if (bitpos + bitsize != str_bitsize
4090           && (bitsize != 1 || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST))
4091         break;
4092
4093       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, str_mode, EXPAND_NORMAL);
4094       value = convert_modes (str_mode,
4095                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4096                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4097
4098       /* We may be accessing data outside the field, which means
4099          we can alias adjacent data.  */
4100       if (MEM_P (str_rtx))
4101         {
4102           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4103           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4104           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4105         }
4106
4107       binop = TREE_CODE (src) == PLUS_EXPR ? add_optab : sub_optab;
4108       if (bitsize == 1 && bitpos + bitsize != str_bitsize)
4109         {
4110           value = expand_and (str_mode, value, const1_rtx, NULL);
4111           binop = xor_optab;
4112         }
4113       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, str_mode, value,
4114                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
4115                             NULL_RTX, 1);
4116       result = expand_binop (str_mode, binop, str_rtx,
4117                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4118       if (result != str_rtx)
4119         emit_move_insn (str_rtx, result);
4120       return true;
4121
4122     case BIT_IOR_EXPR:
4123     case BIT_XOR_EXPR:
4124       if (TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
4125         break;
4126       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, GET_MODE (str_rtx), EXPAND_NORMAL);
4127       value = convert_modes (GET_MODE (str_rtx),
4128                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4129                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4130
4131       /* We may be accessing data outside the field, which means
4132          we can alias adjacent data.  */
4133       if (MEM_P (str_rtx))
4134         {
4135           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4136           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4137           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4138         }
4139
4140       binop = TREE_CODE (src) == BIT_IOR_EXPR ? ior_optab : xor_optab;
4141       if (bitpos + bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
4142         {
4143           rtx mask = GEN_INT (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize)
4144                               - 1);
4145           value = expand_and (GET_MODE (str_rtx), value, mask,
4146                               NULL_RTX);
4147         }
4148       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (str_rtx), value,
4149                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
4150                             NULL_RTX, 1);
4151       result = expand_binop (GET_MODE (str_rtx), binop, str_rtx,
4152                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4153       if (result != str_rtx)
4154         emit_move_insn (str_rtx, result);
4155       return true;
4156
4157     default:
4158       break;
4159     }
4160
4161   return false;
4162 }
4163
4164
4165 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.  If NONTEMPORAL
4166    is true, try generating a nontemporal store.  */
4167
4168 void
4169 expand_assignment (tree to, tree from, bool nontemporal)
4170 {
4171   rtx to_rtx = 0;
4172   rtx result;
4173
4174   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
4175   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
4176     {
4177       result = expand_normal (from);
4178       return;
4179     }
4180
4181   /* Optimize away no-op moves without side-effects.  */
4182   if (operand_equal_p (to, from, 0))
4183     return;
4184
4185   /* Assignment of a structure component needs special treatment
4186      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
4187      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
4188      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
4189      problem.  */
4190   if (handled_component_p (to)
4191       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
4192     {
4193       enum machine_mode mode1;
4194       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
4195       tree offset;
4196       int unsignedp;
4197       int volatilep = 0;
4198       tree tem;
4199
4200       push_temp_slots ();
4201       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
4202                                  &unsignedp, &volatilep, true);
4203
4204       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
4205          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
4206
4207       to_rtx = expand_normal (tem);
4208
4209       if (offset != 0)
4210         {
4211           rtx offset_rtx;
4212
4213           if (!MEM_P (to_rtx))
4214             {
4215               /* We can get constant negative offsets into arrays with broken
4216                  user code.  Translate this to a trap instead of ICEing.  */
4217               gcc_assert (TREE_CODE (offset) == INTEGER_CST);
4218               expand_builtin_trap ();
4219               to_rtx = gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx);
4220             }
4221
4222           offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
4223 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4224           if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
4225             offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
4226 #else
4227           if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
4228             offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
4229 #endif
4230
4231           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
4232              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
4233           if (MEM_P (to_rtx)
4234               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
4235               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
4236               && bitsize > 0
4237               && (bitpos % bitsize) == 0
4238               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
4239               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
4240             {
4241               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4242               bitpos = 0;
4243             }
4244
4245           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4246                                    highest_pow2_factor_for_target (to,
4247                                                                    offset));
4248         }
4249
4250       /* Handle expand_expr of a complex value returning a CONCAT.  */
4251       if (GET_CODE (to_rtx) == CONCAT)
4252         {
4253           if (COMPLEX_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (from))))
4254             {
4255               gcc_assert (bitpos == 0);
4256               result = store_expr (from, to_rtx, false, nontemporal);
4257             }
4258           else
4259             {
4260               gcc_assert (bitpos == 0 || bitpos == GET_MODE_BITSIZE (mode1));
4261               result = store_expr (from, XEXP (to_rtx, bitpos != 0), false,
4262                                    nontemporal);
4263             }
4264         }
4265       else
4266         {
4267           if (MEM_P (to_rtx))
4268             {
4269               /* If the field is at offset zero, we could have been given the
4270                  DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
4271               to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
4272
4273               set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
4274
4275               /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only
4276                  done for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
4277               if (volatilep)
4278                 MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
4279               if (component_uses_parent_alias_set (to))
4280                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4281             }
4282
4283           if (optimize_bitfield_assignment_op (bitsize, bitpos, mode1,
4284                                                to_rtx, to, from))
4285             result = NULL;
4286           else
4287             result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode1, from,
4288                                   TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to),
4289                                   nontemporal);
4290         }
4291
4292       if (result)
4293         preserve_temp_slots (result);
4294       free_temp_slots ();
4295       pop_temp_slots ();
4296       return;
4297     }
4298
4299    else if (TREE_CODE (to) == MISALIGNED_INDIRECT_REF)
4300      {
4301        enum machine_mode mode, op_mode1;
4302        enum insn_code icode;
4303        rtx reg, addr, mem, insn;
4304
4305        reg = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4306        reg = force_not_mem (reg);
4307
4308        mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (to));
4309        addr = expand_expr (TREE_OPERAND (to, 0), NULL_RTX, VOIDmode,
4310                          EXPAND_SUM);
4311        addr = memory_address (mode, addr);
4312        mem = gen_rtx_MEM (mode, addr);
4313
4314        set_mem_attributes (mem, to, 0);
4315
4316        icode = movmisalign_optab->handlers[mode].insn_code;
4317        gcc_assert (icode != CODE_FOR_nothing);
4318
4319        op_mode1 = insn_data[icode].operand[1].mode;
4320        if (! (*insn_data[icode].operand[1].predicate) (reg, op_mode1)
4321            && op_mode1 != VOIDmode)
4322          reg = copy_to_mode_reg (op_mode1, reg);
4323
4324       insn = GEN_FCN (icode) (mem, reg);
4325        emit_insn (insn);
4326        return;
4327      }
4328
4329   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
4330      call the function before we start to compute the lhs.
4331      This is needed for correct code for cases such as
4332      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
4333      requires loading up part of an address in a separate insn.
4334
4335      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
4336      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
4337      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
4338      computation is done before the call.  The same is true for SSA names.  */
4339   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from, from)
4340       && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (from))
4341       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
4342       && ! (((TREE_CODE (to) == VAR_DECL || TREE_CODE (to) == PARM_DECL)
4343              && REG_P (DECL_RTL (to)))
4344             || TREE_CODE (to) == SSA_NAME))
4345     {
4346       rtx value;
4347
4348       push_temp_slots ();
4349       value = expand_normal (from);
4350       if (to_rtx == 0)
4351         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4352
4353       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4354          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4355       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4356         emit_group_load (to_rtx, value, TREE_TYPE (from),
4357                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4358       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
4359         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
4360       else
4361         {
4362           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to)))
4363             value = convert_memory_address (GET_MODE (to_rtx), value);
4364           emit_move_insn (to_rtx, value);
4365         }
4366       preserve_temp_slots (to_rtx);
4367       free_temp_slots ();
4368       pop_temp_slots ();
4369       return;
4370     }
4371
4372   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.
4373      Don't re-expand if it was expanded already (in COMPONENT_REF case).  */
4374
4375   if (to_rtx == 0)
4376     to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4377
4378   /* Don't move directly into a return register.  */
4379   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
4380       && (REG_P (to_rtx) || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
4381     {
4382       rtx temp;
4383
4384       push_temp_slots ();
4385       temp = expand_expr (from, NULL_RTX, GET_MODE (to_rtx), EXPAND_NORMAL);
4386
4387       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4388         emit_group_load (to_rtx, temp, TREE_TYPE (from),
4389                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4390       else
4391         emit_move_insn (to_rtx, temp);
4392
4393       preserve_temp_slots (to_rtx);
4394       free_temp_slots ();
4395       pop_temp_slots ();
4396       return;
4397     }
4398
4399   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
4400      the place the value is being stored, use a safe function when copying
4401      a value through a pointer into a structure value return block.  */
4402   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
4403       && cfun->returns_struct
4404       && !cfun->returns_pcc_struct)
4405     {
4406       rtx from_rtx, size;
4407
4408       push_temp_slots ();
4409       size = expr_size (from);
4410       from_rtx = expand_normal (from);
4411
4412       emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
4413                          VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
4414                          XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
4415                          convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
4416                                           size, TYPE_UNSIGNED (sizetype)),
4417                          TYPE_MODE (sizetype));
4418
4419       preserve_temp_slots (to_rtx);
4420       free_temp_slots ();
4421       pop_temp_slots ();
4422       return;
4423     }
4424
4425   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
4426
4427   push_temp_slots ();
4428   result = store_expr (from, to_rtx, 0, nontemporal);
4429   preserve_temp_slots (result);
4430   free_temp_slots ();
4431   pop_temp_slots ();
4432   return;
4433 }
4434
4435 /* Emits nontemporal store insn that moves FROM to TO.  Returns true if this
4436    succeeded, false otherwise.  */
4437
4438 static bool
4439 emit_storent_insn (rtx to, rtx from)
4440 {
4441   enum machine_mode mode = GET_MODE (to), imode;
4442   enum insn_code code = optab_handler (storent_optab, mode)->insn_code;
4443   rtx pattern;
4444
4445   if (code == CODE_FOR_nothing)
4446     return false;
4447
4448   imode = insn_data[code].operand[0].mode;
4449   if (!insn_data[code].operand[0].predicate (to, imode))
4450     return false;
4451
4452   imode = insn_data[code].operand[1].mode;
4453   if (!insn_data[code].operand[1].predicate (from, imode))
4454     {
4455       from = copy_to_mode_reg (imode, from);
4456       if (!insn_data[code].operand[1].predicate (from, imode))
4457         return false;
4458     }
4459
4460   pattern = GEN_FCN (code) (to, from);
4461   if (pattern == NULL_RTX)
4462     return false;
4463
4464   emit_insn (pattern);
4465   return true;
4466 }
4467
4468 /* Generate code for computing expression EXP,
4469    and storing the value into TARGET.
4470
4471    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
4472    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
4473    because C has no operators that could combine two different
4474    assignments into the same BLKmode object with different values
4475    with no sequence point.  Will other languages need this to
4476    be more thorough?
4477
4478    If CALL_PARAM_P is nonzero, this is a store into a call param on the
4479    stack, and block moves may need to be treated specially.
4480  
4481    If NONTEMPORAL is true, try using a nontemporal store instruction.  */
4482
4483 rtx
4484 store_expr (tree exp, rtx target, int call_param_p, bool nontemporal)
4485 {
4486   rtx temp;
4487   rtx alt_rtl = NULL_RTX;
4488   int dont_return_target = 0;
4489   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
4490
4491   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
4492     {
4493       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
4494          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
4495          store the throw expression's nonexistent result.  */
4496       gcc_assert (!call_param_p);
4497       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4498       return NULL_RTX;
4499     }
4500   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
4501     {
4502       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
4503          part.  */
4504       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
4505                    call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4506       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4507                          nontemporal);
4508     }
4509   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
4510     {
4511       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
4512          test the condition, doing the appropriate assignment on either
4513          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
4514          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
4515
4516       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
4517
4518       do_pending_stack_adjust ();
4519       NO_DEFER_POP;
4520       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1);
4521       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4522                   nontemporal);
4523       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
4524       emit_barrier ();
4525       emit_label (lab1);
4526       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, call_param_p,
4527                   nontemporal);
4528       emit_label (lab2);
4529       OK_DEFER_POP;
4530
4531       return NULL_RTX;
4532     }
4533   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
4534     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
4535        than the declared mode, compute the result into its declared mode
4536        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
4537        expression.  */
4538     {
4539       rtx inner_target = 0;
4540
4541       /* We can do the conversion inside EXP, which will often result
4542          in some optimizations.  Do the conversion in two steps: first
4543          change the signedness, if needed, then the extend.  But don't
4544          do this if the type of EXP is a subtype of something else
4545          since then the conversion might involve more than just
4546          converting modes.  */
4547       if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
4548           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0
4549           && GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (target))
4550              == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp)))
4551         {
4552           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
4553               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
4554             {
4555               /* Some types, e.g. Fortran's logical*4, won't have a signed
4556                  version, so use the mode instead.  */
4557               tree ntype
4558                 = (signed_or_unsigned_type_for
4559                    (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)));
4560               if (ntype == NULL)
4561                 ntype = lang_hooks.types.type_for_mode
4562                   (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4563                    SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4564
4565               exp = fold_convert_loc (loc, ntype, exp);
4566             }
4567
4568           exp = fold_convert_loc (loc, lang_hooks.types.type_for_mode
4569                                   (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4570                                    SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target)),
4571                                   exp);
4572
4573           inner_target = SUBREG_REG (target);
4574         }
4575
4576       temp = expand_expr (exp, inner_target, VOIDmode,
4577                           call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4578
4579       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
4580          sure that we properly convert it.  */
4581       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
4582         {
4583           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4584                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4585           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4586                                 GET_MODE (target), temp,
4587                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4588         }
4589
4590       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
4591                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4592
4593       return NULL_RTX;
4594     }
4595   else if (TREE_CODE (exp) == STRING_CST
4596            && !nontemporal && !call_param_p
4597            && TREE_STRING_LENGTH (exp) > 0
4598            && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == BLKmode)
4599     {
4600       /* Optimize initialization of an array with a STRING_CST.  */
4601       HOST_WIDE_INT exp_len, str_copy_len;
4602       rtx dest_mem;
4603
4604       exp_len = int_expr_size (exp);
4605       if (exp_len <= 0)
4606         goto normal_expr;
4607
4608       str_copy_len = strlen (TREE_STRING_POINTER (exp));
4609       if (str_copy_len < TREE_STRING_LENGTH (exp) - 1)
4610         goto normal_expr;
4611
4612       str_copy_len = TREE_STRING_LENGTH (exp);
4613       if ((STORE_MAX_PIECES & (STORE_MAX_PIECES - 1)) == 0)
4614         {
4615           str_copy_len += STORE_MAX_PIECES - 1;
4616           str_copy_len &= ~(STORE_MAX_PIECES - 1);
4617         }
4618       str_copy_len = MIN (str_copy_len, exp_len);
4619       if (!can_store_by_pieces (str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
4620                                 CONST_CAST(char *, TREE_STRING_POINTER (exp)),
4621                                 MEM_ALIGN (target), false))
4622         goto normal_expr;
4623
4624       dest_mem = target;
4625
4626       dest_mem = store_by_pieces (dest_mem,
4627                                   str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
4628                                   CONST_CAST(char *, TREE_STRING_POINTER (exp)),
4629                                   MEM_ALIGN (target), false,
4630                                   exp_len > str_copy_len ? 1 : 0);
4631       if (exp_len > str_copy_len)
4632         clear_storage (adjust_address (dest_mem, BLKmode, 0),
4633                        GEN_INT (exp_len - str_copy_len),
4634                        BLOCK_OP_NORMAL);
4635       return NULL_RTX;
4636     }
4637   else
4638     {
4639       rtx tmp_target;
4640
4641   normal_expr:
4642       /* If we want to use a nontemporal store, force the value to
4643          register first.  */
4644       tmp_target = nontemporal ? NULL_RTX : target;
4645       temp = expand_expr_real (exp, tmp_target, GET_MODE (target),
4646                                (call_param_p
4647                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL),
4648                                &alt_rtl);
4649       /* Return TARGET if it's a specified hardware register.
4650          If TARGET is a volatile mem ref, either return TARGET
4651          or return a reg copied *from* TARGET; ANSI requires this.
4652
4653          Otherwise, if TEMP is not TARGET, return TEMP
4654          if it is constant (for efficiency),
4655          or if we really want the correct value.  */
4656       if (!(target && REG_P (target)
4657             && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4658           && !(MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
4659           && ! rtx_equal_p (temp, target)
4660           && CONSTANT_P (temp))
4661         dont_return_target = 1;
4662     }
4663
4664   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
4665      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
4666      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
4667      value.  */
4668   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
4669       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4670       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
4671     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4672                           temp, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
4673
4674   /* If value was not generated in the target, store it there.
4675      Convert the value to TARGET's type first if necessary and emit the
4676      pending incrementations that have been queued when expanding EXP.
4677      Note that we cannot emit the whole queue blindly because this will
4678      effectively disable the POST_INC optimization later.
4679
4680      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
4681      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
4682      two cases:
4683      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
4684        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
4685        to == .
4686      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
4687        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
4688        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
4689        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
4690        of volatile memory references.  */
4691
4692   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
4693        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
4694                               || side_effects_p (target))))
4695       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4696       /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
4697          but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
4698          from TARGET although it is really the same location.  */
4699       && !(alt_rtl && rtx_equal_p (alt_rtl, target))
4700       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call
4701          expr_size unless necessary, because some front-ends (C++)
4702          expr_size-hook must not be given objects that are not
4703          supposed to be bit-copied or bit-initialized.  */
4704       && expr_size (exp) != const0_rtx)
4705     {
4706       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
4707           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4708         {
4709           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
4710           if (dont_return_target)
4711             {
4712               /* In this case, we will return TEMP,
4713                  so make sure it has the proper mode.
4714                  But don't forget to store the value into TARGET.  */
4715               temp = convert_to_mode (GET_MODE (target), temp, unsignedp);
4716               emit_move_insn (target, temp);
4717             }
4718           else if (GET_MODE (target) == BLKmode
4719                    || GET_MODE (temp) == BLKmode)
4720             emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4721                              (call_param_p
4722                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM
4723                               : BLOCK_OP_NORMAL));
4724           else
4725             convert_move (target, temp, unsignedp);
4726         }
4727
4728       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
4729         {
4730           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
4731              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
4732              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
4733              type of the string, which is actually the size of the target.  */
4734           rtx size = expr_size (exp);
4735
4736           if (CONST_INT_P (size)
4737               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
4738             emit_block_move (target, temp, size,
4739                              (call_param_p
4740                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4741           else
4742             {
4743               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
4744               tree copy_size
4745                 = size_binop_loc (loc, MIN_EXPR,
4746                                   make_tree (sizetype, size),
4747                                   size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
4748               rtx copy_size_rtx
4749                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
4750                                (call_param_p
4751                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4752               rtx label = 0;
4753
4754               /* Copy that much.  */
4755               copy_size_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, copy_size_rtx,
4756                                                TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4757               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
4758                                (call_param_p
4759                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4760
4761               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
4762                  Do all calculations in ptr_mode.  */
4763               if (CONST_INT_P (copy_size_rtx))
4764                 {
4765                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
4766                   target = adjust_address (target, BLKmode,
4767                                            INTVAL (copy_size_rtx));
4768                 }
4769               else
4770                 {
4771                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
4772                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
4773                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
4774
4775 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4776                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != Pmode)
4777                     copy_size_rtx = convert_to_mode (Pmode, copy_size_rtx,
4778                                                      TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4779 #endif
4780
4781                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
4782                                            highest_pow2_factor (copy_size));
4783                   label = gen_label_rtx ();
4784                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
4785                                            GET_MODE (size), 0, label);
4786                 }
4787
4788               if (size != const0_rtx)
4789                 clear_storage (target, size, BLOCK_OP_NORMAL);
4790
4791               if (label)
4792                 emit_label (label);
4793             }
4794         }
4795       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4796          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4797       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
4798         emit_group_load (target, temp, TREE_TYPE (exp),
4799                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
4800       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
4801         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4802                          (call_param_p
4803                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4804       else if (nontemporal
4805                && emit_storent_insn (target, temp))
4806         /* If we managed to emit a nontemporal store, there is nothing else to
4807            do.  */
4808         ;
4809       else
4810         {
4811           temp = force_operand (temp, target);
4812           if (temp != target)
4813             emit_move_insn (target, temp);
4814         }
4815     }
4816
4817   return NULL_RTX;
4818 }
4819 \f
4820 /* Helper for categorize_ctor_elements.  Identical interface.  */
4821
4822 static bool
4823 categorize_ctor_elements_1 (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4824                             HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4825                             bool *p_must_clear)
4826 {
4827   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
4828   HOST_WIDE_INT nz_elts, elt_count;
4829   tree value, purpose;
4830
4831   /* Whether CTOR is a valid constant initializer, in accordance with what
4832      initializer_constant_valid_p does.  If inferred from the constructor
4833      elements, true until proven otherwise.  */
4834   bool const_from_elts_p = constructor_static_from_elts_p (ctor);
4835   bool const_p = const_from_elts_p ? true : TREE_STATIC (ctor);
4836
4837   nz_elts = 0;
4838   elt_count = 0;
4839
4840   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), idx, purpose, value)
4841     {
4842       HOST_WIDE_INT mult;
4843
4844       mult = 1;
4845       if (TREE_CODE (purpose) == RANGE_EXPR)
4846         {
4847           tree lo_index = TREE_OPERAND (purpose, 0);
4848           tree hi_index = TREE_OPERAND (purpose, 1);
4849
4850           if (host_integerp (lo_index, 1) && host_integerp (hi_index, 1))
4851             mult = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4852                     - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4853         }
4854
4855       switch (TREE_CODE (value))
4856         {
4857         case CONSTRUCTOR:
4858           {
4859             HOST_WIDE_INT nz = 0, ic = 0;
4860
4861             bool const_elt_p
4862               = categorize_ctor_elements_1 (value, &nz, &ic, p_must_clear);
4863
4864             nz_elts += mult * nz;
4865             elt_count += mult * ic;
4866
4867             if (const_from_elts_p && const_p)
4868               const_p = const_elt_p;
4869           }
4870           break;
4871
4872         case INTEGER_CST:
4873         case REAL_CST:
4874         case FIXED_CST:
4875           if (!initializer_zerop (value))
4876             nz_elts += mult;
4877           elt_count += mult;
4878           break;
4879
4880         case STRING_CST:
4881           nz_elts += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4882           elt_count += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4883           break;
4884
4885         case COMPLEX_CST:
4886           if (!initializer_zerop (TREE_REALPART (value)))
4887             nz_elts += mult;
4888           if (!initializer_zerop (TREE_IMAGPART (value)))
4889             nz_elts += mult;
4890           elt_count += mult;
4891           break;
4892
4893         case VECTOR_CST:
4894           {
4895             tree v;
4896             for (v = TREE_VECTOR_CST_ELTS (value); v; v = TREE_CHAIN (v))
4897               {
4898                 if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (v)))
4899                   nz_elts += mult;
4900                 elt_count += mult;
4901               }
4902           }
4903           break;
4904
4905         default:
4906           nz_elts += mult;
4907           elt_count += mult;
4908
4909           if (const_from_elts_p && const_p)
4910             const_p = initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
4911                       != NULL_TREE;
4912           break;
4913         }
4914     }
4915
4916   if (!*p_must_clear
4917       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == UNION_TYPE
4918           || TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == QUAL_UNION_TYPE))
4919     {
4920       tree init_sub_type;
4921       bool clear_this = true;
4922
4923       if (!VEC_empty (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (ctor)))
4924         {
4925           /* We don't expect more than one element of the union to be
4926              initialized.  Not sure what we should do otherwise... */
4927           gcc_assert (VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (ctor))
4928                       == 1);
4929
4930           init_sub_type = TREE_TYPE (VEC_index (constructor_elt,
4931                                                 CONSTRUCTOR_ELTS (ctor),
4932                                                 0)->value);
4933
4934           /* ??? We could look at each element of the union, and find the
4935              largest element.  Which would avoid comparing the size of the
4936              initialized element against any tail padding in the union.
4937              Doesn't seem worth the effort...  */
4938           if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (ctor)),
4939                                 TYPE_SIZE (init_sub_type)) == 1)
4940             {
4941               /* And now we have to find out if the element itself is fully
4942                  constructed.  E.g. for union { struct { int a, b; } s; } u
4943                  = { .s = { .a = 1 } }.  */
4944               if (elt_count == count_type_elements (init_sub_type, false))
4945                 clear_this = false;
4946             }
4947         }
4948
4949       *p_must_clear = clear_this;
4950     }
4951
4952   *p_nz_elts += nz_elts;
4953   *p_elt_count += elt_count;
4954
4955   return const_p;
4956 }
4957
4958 /* Examine CTOR to discover:
4959    * how many scalar fields are set to nonzero values,
4960      and place it in *P_NZ_ELTS;
4961    * how many scalar fields in total are in CTOR,
4962      and place it in *P_ELT_COUNT.
4963    * if a type is a union, and the initializer from the constructor
4964      is not the largest element in the union, then set *p_must_clear.
4965
4966    Return whether or not CTOR is a valid static constant initializer, the same
4967    as "initializer_constant_valid_p (CTOR, TREE_TYPE (CTOR)) != 0".  */
4968
4969 bool
4970 categorize_ctor_elements (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4971                           HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4972                           bool *p_must_clear)
4973 {
4974   *p_nz_elts = 0;
4975   *p_elt_count = 0;
4976   *p_must_clear = false;
4977
4978   return
4979     categorize_ctor_elements_1 (ctor, p_nz_elts, p_elt_count, p_must_clear);
4980 }
4981
4982 /* Count the number of scalars in TYPE.  Return -1 on overflow or
4983    variable-sized.  If ALLOW_FLEXARR is true, don't count flexible
4984    array member at the end of the structure.  */
4985
4986 HOST_WIDE_INT
4987 count_type_elements (const_tree type, bool allow_flexarr)
4988 {
4989   const HOST_WIDE_INT max = ~((HOST_WIDE_INT)1 << (HOST_BITS_PER_WIDE_INT-1));
4990   switch (TREE_CODE (type))
4991     {
4992     case ARRAY_TYPE:
4993       {
4994         tree telts = array_type_nelts (type);
4995         if (telts && host_integerp (telts, 1))
4996           {
4997             HOST_WIDE_INT n = tree_low_cst (telts, 1) + 1;
4998             HOST_WIDE_INT m = count_type_elements (TREE_TYPE (type), false);
4999             if (n == 0)
5000               return 0;
5001             else if (max / n > m)
5002               return n * m;
5003           }
5004         return -1;
5005       }
5006
5007     case RECORD_TYPE:
5008       {
5009         HOST_WIDE_INT n = 0, t;
5010         tree f;
5011
5012         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = TREE_CHAIN (f))
5013           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
5014             {
5015               t = count_type_elements (TREE_TYPE (f), false);
5016               if (t < 0)
5017                 {
5018                   /* Check for structures with flexible array member.  */
5019                   tree tf = TREE_TYPE (f);
5020                   if (allow_flexarr
5021                       && TREE_CHAIN (f) == NULL
5022                       && TREE_CODE (tf) == ARRAY_TYPE
5023                       && TYPE_DOMAIN (tf)
5024                       && TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
5025                       && integer_zerop (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf)))
5026                       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
5027                       && int_size_in_bytes (type) >= 0)
5028                     break;
5029
5030                   return -1;
5031                 }
5032               n += t;
5033             }
5034
5035         return n;
5036       }
5037
5038     case UNION_TYPE:
5039     case QUAL_UNION_TYPE:
5040       return -1;
5041
5042     case COMPLEX_TYPE:
5043       return 2;
5044
5045     case VECTOR_TYPE:
5046       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5047
5048     case INTEGER_TYPE:
5049     case REAL_TYPE:
5050     case FIXED_POINT_TYPE:
5051     case ENUMERAL_TYPE:
5052     case BOOLEAN_TYPE:
5053     case POINTER_TYPE:
5054     case OFFSET_TYPE:
5055     case REFERENCE_TYPE:
5056       return 1;
5057
5058     case ERROR_MARK:
5059       return 0;
5060
5061     case VOID_TYPE:
5062     case METHOD_TYPE:
5063     case FUNCTION_TYPE:
5064     case LANG_TYPE:
5065     default:
5066       gcc_unreachable ();
5067     }
5068 }
5069
5070 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
5071
5072 static int
5073 mostly_zeros_p (const_tree exp)
5074 {
5075   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5076
5077     {
5078       HOST_WIDE_INT nz_elts, count, elts;
5079       bool must_clear;
5080
5081       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &count, &must_clear);
5082       if (must_clear)
5083         return 1;
5084
5085       elts = count_type_elements (TREE_TYPE (exp), false);
5086
5087       return nz_elts < elts / 4;
5088     }
5089
5090   return initializer_zerop (exp);
5091 }
5092
5093 /* Return 1 if EXP contains all zeros.  */
5094
5095 static int
5096 all_zeros_p (const_tree exp)
5097 {
5098   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5099
5100     {
5101       HOST_WIDE_INT nz_elts, count;
5102       bool must_clear;
5103
5104       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &count, &must_clear);
5105       return nz_elts == 0;
5106     }
5107
5108   return initializer_zerop (exp);
5109 }
5110 \f
5111 /* Helper function for store_constructor.
5112    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
5113    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
5114    CLEARED is as for store_constructor.
5115    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
5116
5117    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
5118    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
5119    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
5120    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
5121
5122 static void
5123 store_constructor_field (rtx target, unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
5124                          HOST_WIDE_INT bitpos, enum machine_mode mode,
5125                          tree exp, tree type, int cleared,
5126                          alias_set_type alias_set)
5127 {
5128   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
5129       /* We can only call store_constructor recursively if the size and
5130          bit position are on a byte boundary.  */
5131       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
5132       && (bitsize > 0 && bitsize % BITS_PER_UNIT == 0)
5133       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
5134          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
5135          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
5136       && (bitpos == 0 || MEM_P (target)))
5137     {
5138       if (MEM_P (target))
5139         target
5140           = adjust_address (target,
5141                             GET_MODE (target) == BLKmode
5142                             || 0 != (bitpos
5143                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
5144                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5145
5146
5147       /* Update the alias set, if required.  */
5148       if (MEM_P (target) && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5149           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
5150         {
5151           target = copy_rtx (target);
5152           set_mem_alias_set (target, alias_set);
5153         }
5154
5155       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
5156     }
5157   else
5158     store_field (target, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set, false);
5159 }
5160
5161 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
5162    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
5163    safe_from_p has been called.
5164    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
5165    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
5166    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
5167    which has been packed to exclude padding bits.  */
5168
5169 static void
5170 store_constructor (tree exp, rtx target, int cleared, HOST_WIDE_INT size)
5171 {
5172   tree type = TREE_TYPE (exp);
5173 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5174   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
5175 #endif
5176
5177   switch (TREE_CODE (type))
5178     {
5179     case RECORD_TYPE:
5180     case UNION_TYPE:
5181     case QUAL_UNION_TYPE:
5182       {
5183         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5184         tree field, value;
5185
5186         /* If size is zero or the target is already cleared, do nothing.  */
5187         if (size == 0 || cleared)
5188           cleared = 1;
5189         /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
5190         else if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
5191                   || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
5192                  && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5193           /* If the constructor is empty, clear the union.  */
5194           {
5195             clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
5196             cleared = 1;
5197           }
5198
5199         /* If we are building a static constructor into a register,
5200            set the initial value as zero so we can fold the value into
5201            a constant.  But if more than one register is involved,
5202            this probably loses.  */
5203         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp)
5204                  && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
5205           {
5206             emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5207             cleared = 1;
5208           }
5209
5210         /* If the constructor has fewer fields than the structure or
5211            if we are initializing the structure to mostly zeros, clear
5212            the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
5213            register whose mode size isn't equal to SIZE since
5214            clear_storage can't handle this case.  */
5215         else if (size > 0
5216                  && (((int)VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5217                       != fields_length (type))
5218                      || mostly_zeros_p (exp))
5219                  && (!REG_P (target)
5220                      || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
5221                          == size)))
5222           {
5223             clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5224             cleared = 1;
5225           }
5226
5227         if (REG_P (target) && !cleared)
5228           emit_clobber (target);
5229
5230         /* Store each element of the constructor into the
5231            corresponding field of TARGET.  */
5232         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, field, value)
5233           {
5234             enum machine_mode mode;
5235             HOST_WIDE_INT bitsize;
5236             HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
5237             tree offset;
5238             rtx to_rtx = target;
5239
5240             /* Just ignore missing fields.  We cleared the whole
5241                structure, above, if any fields are missing.  */
5242             if (field == 0)
5243               continue;
5244
5245             if (cleared && initializer_zerop (value))
5246               continue;
5247
5248             if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
5249               bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
5250             else
5251               bitsize = -1;
5252
5253             mode = DECL_MODE (field);
5254             if (DECL_BIT_FIELD (field))
5255               mode = VOIDmode;
5256
5257             offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
5258             if (host_integerp (offset, 0)
5259                 && host_integerp (bit_position (field), 0))
5260               {
5261                 bitpos = int_bit_position (field);
5262                 offset = 0;
5263               }
5264             else
5265               bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
5266
5267             if (offset)
5268               {
5269                 rtx offset_rtx;
5270
5271                 offset
5272                   = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (offset,
5273                                                     make_tree (TREE_TYPE (exp),
5274                                                                target));
5275
5276                 offset_rtx = expand_normal (offset);
5277                 gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
5278
5279 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
5280                 if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
5281                   offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
5282 #else
5283                 if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
5284                   offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
5285 #endif
5286
5287                 to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
5288                                          highest_pow2_factor (offset));
5289               }
5290
5291 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5292             /* If this initializes a field that is smaller than a
5293                word, at the start of a word, try to widen it to a full
5294                word.  This special case allows us to output C++ member
5295                function initializations in a form that the optimizers
5296                can understand.  */
5297             if (REG_P (target)
5298                 && bitsize < BITS_PER_WORD
5299                 && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
5300                 && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
5301                 && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
5302                 && exp_size >= 0
5303                 && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
5304               {
5305                 tree type = TREE_TYPE (value);
5306
5307                 if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
5308                   {
5309                     type = lang_hooks.types.type_for_size
5310                       (BITS_PER_WORD, TYPE_UNSIGNED (type));
5311                     value = fold_convert (type, value);
5312                   }
5313
5314                 if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5315                   value
5316                    = fold_build2 (LSHIFT_EXPR, type, value,
5317                                    build_int_cst (type,
5318                                                   BITS_PER_WORD - bitsize));
5319                 bitsize = BITS_PER_WORD;
5320                 mode = word_mode;
5321               }
5322 #endif
5323
5324             if (MEM_P (to_rtx) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
5325                 && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
5326               {
5327                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5328                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
5329               }
5330
5331             store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
5332                                      value, type, cleared,
5333                                      get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
5334           }
5335         break;
5336       }
5337     case ARRAY_TYPE:
5338       {
5339         tree value, index;
5340         unsigned HOST_WIDE_INT i;
5341         int need_to_clear;
5342         tree domain;
5343         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5344         int const_bounds_p;
5345         HOST_WIDE_INT minelt = 0;
5346         HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
5347
5348         domain = TYPE_DOMAIN (type);
5349         const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
5350                           && TYPE_MAX_VALUE (domain)
5351                           && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
5352                           && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
5353
5354         /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
5355         if (const_bounds_p)
5356           {
5357             minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
5358             maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
5359           }
5360
5361         /* If the constructor has fewer elements than the array, clear
5362            the whole array first.  Similarly if this is static
5363            constructor of a non-BLKmode object.  */
5364         if (cleared)
5365           need_to_clear = 0;
5366         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5367           need_to_clear = 1;
5368         else
5369           {
5370             unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5371             tree index, value;
5372             HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5373             need_to_clear = ! const_bounds_p;
5374
5375             /* This loop is a more accurate version of the loop in
5376                mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).  It
5377                is also needed to check for missing elements.  */
5378             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, index, value)
5379               {
5380                 HOST_WIDE_INT this_node_count;
5381
5382                 if (need_to_clear)
5383                   break;
5384
5385                 if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5386                   {
5387                     tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5388                     tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5389
5390                     if (! host_integerp (lo_index, 1)
5391                         || ! host_integerp (hi_index, 1))
5392                       {
5393                         need_to_clear = 1;
5394                         break;
5395                       }
5396
5397                     this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
5398                                        - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
5399                   }
5400                 else
5401                   this_node_count = 1;
5402
5403                 count += this_node_count;
5404                 if (mostly_zeros_p (value))
5405                   zero_count += this_node_count;
5406               }
5407
5408             /* Clear the entire array first if there are any missing
5409                elements, or if the incidence of zero elements is >=
5410                75%.  */
5411             if (! need_to_clear
5412                 && (count < maxelt - minelt + 1
5413                     || 4 * zero_count >= 3 * count))
5414               need_to_clear = 1;
5415           }
5416
5417         if (need_to_clear && size > 0)
5418           {
5419             if (REG_P (target))
5420               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5421             else
5422               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5423             cleared = 1;
5424           }
5425
5426         if (!cleared && REG_P (target))
5427           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5428           emit_clobber (target);
5429
5430         /* Store each element of the constructor into the
5431            corresponding element of TARGET, determined by counting the
5432            elements.  */
5433         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i, index, value)
5434           {
5435             enum machine_mode mode;
5436             HOST_WIDE_INT bitsize;
5437             HOST_WIDE_INT bitpos;
5438             int unsignedp;
5439             rtx xtarget = target;
5440
5441             if (cleared && initializer_zerop (value))
5442               continue;
5443
5444             unsignedp = TYPE_UNSIGNED (elttype);
5445             mode = TYPE_MODE (elttype);
5446             if (mode == BLKmode)
5447               bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5448                          ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5449                          : -1);
5450             else
5451               bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5452
5453             if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5454               {
5455                 tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5456                 tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5457                 rtx index_r, pos_rtx;
5458                 HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
5459                 tree position;
5460
5461                 /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
5462                 if (const_bounds_p
5463                     && host_integerp (lo_index, 0)
5464                     && host_integerp (hi_index, 0)
5465                     && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
5466                         hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
5467                         count = hi - lo + 1,
5468                         (!MEM_P (target)
5469                          || count <= 2
5470                          || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5471                              && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
5472                                  <= 40 * 8)))))
5473                   {
5474                     lo -= minelt;  hi -= minelt;
5475                     for (; lo <= hi; lo++)
5476                       {
5477                         bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
5478
5479                         if (MEM_P (target)
5480                             && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5481                             && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5482                             && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5483                           {
5484                             target = copy_rtx (target);
5485                             MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5486                           }
5487
5488                         store_constructor_field
5489                           (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
5490                            get_alias_set (elttype));
5491                       }
5492                   }
5493                 else
5494                   {
5495                     rtx loop_start = gen_label_rtx ();
5496                     rtx loop_end = gen_label_rtx ();
5497                     tree exit_cond;
5498
5499                     expand_normal (hi_index);
5500                     unsignedp = TYPE_UNSIGNED (domain);
5501
5502                     index = build_decl (EXPR_LOCATION (exp),
5503                                         VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
5504
5505                     index_r
5506                       = gen_reg_rtx (promote_mode (domain, DECL_MODE (index),
5507                                                    &unsignedp, 0));
5508                     SET_DECL_RTL (index, index_r);
5509                     store_expr (lo_index, index_r, 0, false);
5510
5511                     /* Build the head of the loop.  */
5512                     do_pending_stack_adjust ();
5513                     emit_label (loop_start);
5514
5515                     /* Assign value to element index.  */
5516                     position =
5517                       fold_convert (ssizetype,
5518                                     fold_build2 (MINUS_EXPR,
5519                                                  TREE_TYPE (index),
5520                                                  index,
5521                                                  TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5522
5523                     position =
5524                         size_binop (MULT_EXPR, position,
5525                                     fold_convert (ssizetype,
5526                                                   TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5527
5528                     pos_rtx = expand_normal (position);
5529                     xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
5530                                               highest_pow2_factor (position));
5531                     xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5532                     if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5533                       store_constructor (value, xtarget, cleared,
5534                                          bitsize / BITS_PER_UNIT);
5535                     else
5536                       store_expr (value, xtarget, 0, false);
5537
5538                     /* Generate a conditional jump to exit the loop.  */
5539                     exit_cond = build2 (LT_EXPR, integer_type_node,
5540                                         index, hi_index);
5541                     jumpif (exit_cond, loop_end);
5542
5543                     /* Update the loop counter, and jump to the head of
5544                        the loop.  */
5545                     expand_assignment (index,
5546                                        build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5547                                                index, integer_one_node),
5548                                        false);
5549
5550                     emit_jump (loop_start);
5551
5552                     /* Build the end of the loop.  */
5553                     emit_label (loop_end);
5554                   }
5555               }
5556             else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
5557                      || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
5558               {
5559                 tree position;
5560
5561                 if (index == 0)
5562                   index = ssize_int (1);
5563
5564                 if (minelt)
5565                   index = fold_convert (ssizetype,
5566                                         fold_build2 (MINUS_EXPR,
5567                                                      TREE_TYPE (index),
5568                                                      index,
5569                                                      TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5570
5571                 position =
5572                   size_binop (MULT_EXPR, index,
5573                               fold_convert (ssizetype,
5574                                             TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5575                 xtarget = offset_address (target,
5576                                           expand_normal (position),
5577                                           highest_pow2_factor (position));
5578                 xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5579                 store_expr (value, xtarget, 0, false);
5580               }
5581             else
5582               {
5583                 if (index != 0)
5584                   bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
5585                             * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5586                 else
5587                   bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5588
5589                 if (MEM_P (target) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5590                     && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5591                     && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5592                   {
5593                     target = copy_rtx (target);
5594                     MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5595                   }
5596                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
5597                                          type, cleared, get_alias_set (elttype));
5598               }
5599           }
5600         break;
5601       }
5602
5603     case VECTOR_TYPE:
5604       {
5605         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5606         constructor_elt *ce;
5607         int i;
5608         int need_to_clear;
5609         int icode = 0;
5610         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5611         int elt_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1);
5612         enum machine_mode eltmode = TYPE_MODE (elttype);
5613         HOST_WIDE_INT bitsize;
5614         HOST_WIDE_INT bitpos;
5615         rtvec vector = NULL;
5616         unsigned n_elts;
5617         alias_set_type alias;
5618
5619         gcc_assert (eltmode != BLKmode);
5620
5621         n_elts = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5622         if (REG_P (target) && VECTOR_MODE_P (GET_MODE (target)))
5623           {
5624             enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
5625
5626             icode = (int) optab_handler (vec_init_optab, mode)->insn_code;
5627             if (icode != CODE_FOR_nothing)
5628               {
5629                 unsigned int i;
5630
5631                 vector = rtvec_alloc (n_elts);
5632                 for (i = 0; i < n_elts; i++)
5633                   RTVEC_ELT (vector, i) = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
5634               }
5635           }
5636
5637         /* If the constructor has fewer elements than the vector,
5638            clear the whole array first.  Similarly if this is static
5639            constructor of a non-BLKmode object.  */
5640         if (cleared)
5641           need_to_clear = 0;
5642         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5643           need_to_clear = 1;
5644         else
5645           {
5646             unsigned HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5647             tree value;
5648
5649             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
5650               {
5651                 int n_elts_here = tree_low_cst
5652                   (int_const_binop (TRUNC_DIV_EXPR,
5653                                     TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)),
5654                                     TYPE_SIZE (elttype), 0), 1);
5655
5656                 count += n_elts_here;
5657                 if (mostly_zeros_p (value))
5658                   zero_count += n_elts_here;
5659               }
5660
5661             /* Clear the entire vector first if there are any missing elements,
5662                or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
5663             need_to_clear = (count < n_elts || 4 * zero_count >= 3 * count);
5664           }
5665
5666         if (need_to_clear && size > 0 && !vector)
5667           {
5668             if (REG_P (target))
5669               emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5670             else
5671               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5672             cleared = 1;
5673           }
5674
5675         /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5676         if (!cleared && !vector && REG_P (target))
5677           emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5678
5679         if (MEM_P (target))
5680           alias = MEM_ALIAS_SET (target);
5681         else
5682           alias = get_alias_set (elttype);
5683
5684         /* Store each element of the constructor into the corresponding
5685            element of TARGET, determined by counting the elements.  */
5686         for (idx = 0, i = 0;
5687              VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
5688              idx++, i += bitsize / elt_size)
5689           {
5690             HOST_WIDE_INT eltpos;
5691             tree value = ce->value;
5692
5693             bitsize = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)), 1);
5694             if (cleared && initializer_zerop (value))
5695               continue;
5696
5697             if (ce->index)
5698               eltpos = tree_low_cst (ce->index, 1);
5699             else
5700               eltpos = i;
5701
5702             if (vector)
5703               {
5704                 /* Vector CONSTRUCTORs should only be built from smaller
5705                    vectors in the case of BLKmode vectors.  */
5706                 gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) != VECTOR_TYPE);
5707                 RTVEC_ELT (vector, eltpos)
5708                   = expand_normal (value);
5709               }
5710             else
5711               {
5712                 enum machine_mode value_mode =
5713                   TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == VECTOR_TYPE
5714                   ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (value))
5715                   : eltmode;
5716                 bitpos = eltpos * elt_size;
5717                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos,
5718                                          value_mode, value, type,
5719                                          cleared, alias);
5720               }
5721           }
5722
5723         if (vector)
5724           emit_insn (GEN_FCN (icode)
5725                      (target,
5726                       gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (target), vector)));
5727         break;
5728       }
5729
5730     default:
5731       gcc_unreachable ();
5732     }
5733 }
5734
5735 /* Store the value of EXP (an expression tree)
5736    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
5737    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
5738    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
5739
5740    Always return const0_rtx unless we have something particular to
5741    return.
5742
5743    TYPE is the type of the underlying object,
5744
5745    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
5746    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
5747    reference to the containing structure.
5748    
5749    If NONTEMPORAL is true, try generating a nontemporal store.  */
5750
5751 static rtx
5752 store_field (rtx target, HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT bitpos,
5753              enum machine_mode mode, tree exp, tree type,
5754              alias_set_type alias_set, bool nontemporal)
5755 {
5756   HOST_WIDE_INT width_mask = 0;
5757
5758   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5759     return const0_rtx;
5760
5761   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
5762      side-effects.  */
5763   if (bitsize == 0)
5764     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
5765   else if (bitsize >= 0 && bitsize < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5766     width_mask = ((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1;
5767
5768   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
5769      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
5770      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
5771      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
5772      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
5773      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
5774      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
5775      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
5776      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
5777      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
5778      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
5779
5780   if (mode == BLKmode
5781       && (REG_P (target) || GET_CODE (target) == SUBREG))
5782     {
5783       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
5784       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
5785
5786       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
5787         emit_move_insn (object, target);
5788
5789       store_field (blk_object, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set,
5790                    nontemporal);
5791
5792       emit_move_insn (target, object);
5793
5794       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
5795       return blk_object;
5796     }
5797
5798   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
5799     {
5800       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
5801
5802       gcc_assert (!bitpos);
5803       return store_expr (exp, target, 0, nontemporal);
5804     }
5805
5806   /* If the structure is in a register or if the component
5807      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
5808      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
5809
5810   if (mode == VOIDmode
5811       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
5812           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
5813           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
5814       || REG_P (target)
5815       || GET_CODE (target) == SUBREG
5816       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
5817          store it as a bit field.  */
5818       || (mode != BLKmode
5819           && ((((MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5820                 || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5821                && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target)))
5822               || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
5823       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
5824          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
5825          operations.  */
5826       || (bitsize >= 0
5827           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
5828           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0))
5829     {
5830       rtx temp;
5831       gimple nop_def;
5832
5833       /* If EXP is a NOP_EXPR of precision less than its mode, then that
5834          implies a mask operation.  If the precision is the same size as
5835          the field we're storing into, that mask is redundant.  This is
5836          particularly common with bit field assignments generated by the
5837          C front end.  */
5838       nop_def = get_def_for_expr (exp, NOP_EXPR);
5839       if (nop_def)
5840         {
5841           tree type = TREE_TYPE (exp);
5842           if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
5843               && TYPE_PRECISION (type) < GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type))
5844               && bitsize == TYPE_PRECISION (type))
5845             {
5846               tree op = gimple_assign_rhs1 (nop_def);
5847               type = TREE_TYPE (op);
5848               if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) >= bitsize)
5849                 exp = op;
5850             }
5851         }
5852
5853       temp = expand_normal (exp);
5854
5855       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
5856          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
5857          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
5858          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
5859       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
5860           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5861           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
5862         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
5863                              size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5864                                        - bitsize),
5865                              NULL_RTX, 1);
5866
5867       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
5868          MODE.  */
5869       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
5870           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5871         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
5872
5873       /* If the modes of TEMP and TARGET are both BLKmode, both
5874          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
5875          boundary.  If so, we simply do a block copy.  Likewise
5876          for a BLKmode-like TARGET.  */
5877       if (GET_MODE (temp) == BLKmode
5878           && (GET_MODE (target) == BLKmode
5879               || (MEM_P (target)
5880                   && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (target)) == MODE_INT
5881                   && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
5882                   && (bitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)))
5883         {
5884           gcc_assert (MEM_P (target) && MEM_P (temp)
5885                       && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
5886
5887           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5888           emit_block_move (target, temp,
5889                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
5890                                     / BITS_PER_UNIT),
5891                            BLOCK_OP_NORMAL);
5892
5893           return const0_rtx;
5894         }
5895
5896       /* Store the value in the bitfield.  */
5897       store_bit_field (target, bitsize, bitpos, mode, temp);
5898
5899       return const0_rtx;
5900     }
5901   else
5902     {
5903       /* Now build a reference to just the desired component.  */
5904       rtx to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5905
5906       if (to_rtx == target)
5907         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5908
5909       MEM_SET_IN_STRUCT_P (to_rtx, 1);
5910       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
5911         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
5912
5913       return store_expr (exp, to_rtx, 0, nontemporal);
5914     }
5915 }
5916 \f
5917 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
5918    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
5919    codes and find the ultimate containing object, which we return.
5920
5921    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
5922    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
5923    If the position of the field is variable, we store a tree
5924    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
5925    This offset is in addition to the bit position.
5926    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
5927
5928    If any of the extraction expressions is volatile,
5929    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
5930
5931    If the field is a non-BLKmode bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.
5932    Otherwise, it is a mode that can be used to access the field.
5933
5934    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
5935    BLKmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
5936    this case, but the address of the object can be found.
5937
5938    If KEEP_ALIGNING is true and the target is STRICT_ALIGNMENT, we don't
5939    look through nodes that serve as markers of a greater alignment than
5940    the one that can be deduced from the expression.  These nodes make it
5941    possible for front-ends to prevent temporaries from being created by
5942    the middle-end on alignment considerations.  For that purpose, the
5943    normal operating mode at high-level is to always pass FALSE so that
5944    the ultimate containing object is really returned; moreover, the
5945    associated predicate handled_component_p will always return TRUE
5946    on these nodes, thus indicating that they are essentially handled
5947    by get_inner_reference.  TRUE should only be passed when the caller
5948    is scanning the expression in order to build another representation
5949    and specifically knows how to handle these nodes; as such, this is
5950    the normal operating mode in the RTL expanders.  */
5951
5952 tree
5953 get_inner_reference (tree exp, HOST_WIDE_INT *pbitsize,
5954                      HOST_WIDE_INT *pbitpos, tree *poffset,
5955                      enum machine_mode *pmode, int *punsignedp,
5956                      int *pvolatilep, bool keep_aligning)
5957 {
5958   tree size_tree = 0;
5959   enum machine_mode mode = VOIDmode;
5960   bool blkmode_bitfield = false;
5961   tree offset = size_zero_node;
5962   tree bit_offset = bitsize_zero_node;
5963
5964   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
5965      outermost expression.  */
5966   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5967     {
5968       tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5969       size_tree = DECL_SIZE (field);
5970       if (!DECL_BIT_FIELD (field))
5971         mode = DECL_MODE (field);
5972       else if (DECL_MODE (field) == BLKmode)
5973         blkmode_bitfield = true;
5974
5975       *punsignedp = DECL_UNSIGNED (field);
5976     }
5977   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5978     {
5979       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
5980       *punsignedp = (! INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
5981                      || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
5982
5983       /* For vector types, with the correct size of access, use the mode of
5984          inner type.  */
5985       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == VECTOR_TYPE
5986           && TREE_TYPE (exp) == TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
5987           && tree_int_cst_equal (size_tree, TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))))
5988         mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5989     }
5990   else
5991     {
5992       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5993       *punsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
5994
5995       if (mode == BLKmode)
5996         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
5997       else
5998         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5999     }
6000
6001   if (size_tree != 0)
6002     {
6003       if (! host_integerp (size_tree, 1))
6004         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
6005       else
6006         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
6007     }
6008
6009   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
6010      and find the ultimate containing object.  */
6011   while (1)
6012     {
6013       switch (TREE_CODE (exp))
6014         {
6015         case BIT_FIELD_REF:
6016           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
6017                                    TREE_OPERAND (exp, 2));
6018           break;
6019
6020         case COMPONENT_REF:
6021           {
6022             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6023             tree this_offset = component_ref_field_offset (exp);
6024
6025             /* If this field hasn't been filled in yet, don't go past it.
6026                This should only happen when folding expressions made during
6027                type construction.  */
6028             if (this_offset == 0)
6029               break;
6030
6031             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
6032             bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
6033                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
6034
6035             /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
6036           }
6037           break;
6038
6039         case ARRAY_REF:
6040         case ARRAY_RANGE_REF:
6041           {
6042             tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
6043             tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
6044             tree unit_size = array_ref_element_size (exp);
6045
6046             /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
6047                First subtract the lower bound, if any, in the type of the
6048                index, then convert to sizetype and multiply by the size of
6049                the array element.  */
6050             if (! integer_zerop (low_bound))
6051               index = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
6052                                    index, low_bound);
6053
6054             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
6055                                  size_binop (MULT_EXPR,
6056                                              fold_convert (sizetype, index),
6057                                              unit_size));
6058           }
6059           break;
6060
6061         case REALPART_EXPR:
6062           break;
6063
6064         case IMAGPART_EXPR:
6065           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
6066                                    bitsize_int (*pbitsize));
6067           break;
6068
6069         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6070           if (keep_aligning && STRICT_ALIGNMENT
6071               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
6072                > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
6073               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
6074                   < BIGGEST_ALIGNMENT)
6075               && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
6076                   || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
6077             goto done;
6078           break;
6079
6080         default:
6081           goto done;
6082         }
6083
6084       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
6085       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
6086         *pvolatilep = 1;
6087
6088       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6089     }
6090  done:
6091
6092   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
6093      constant bit position.  Make sure to handle overflow during
6094      this conversion.  */
6095   if (host_integerp (offset, 0))
6096     {
6097       double_int tem = double_int_mul (tree_to_double_int (offset),
6098                                        uhwi_to_double_int (BITS_PER_UNIT));
6099       tem = double_int_add (tem, tree_to_double_int (bit_offset));
6100       if (double_int_fits_in_shwi_p (tem))
6101         {
6102           *pbitpos = double_int_to_shwi (tem);
6103           *poffset = offset = NULL_TREE;
6104         }
6105     }
6106
6107   /* Otherwise, split it up.  */
6108   if (offset)
6109     {
6110       *pbitpos = tree_low_cst (bit_offset, 0);
6111       *poffset = offset;
6112     }
6113
6114   /* We can use BLKmode for a byte-aligned BLKmode bitfield.  */
6115   if (mode == VOIDmode
6116       && blkmode_bitfield
6117       && (*pbitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
6118       && (*pbitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)
6119     *pmode = BLKmode;
6120   else
6121     *pmode = mode;
6122
6123   return exp;
6124 }
6125
6126 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, an ARRAY_REF or an
6127    ARRAY_RANGE_REF, look for whether EXP or any nested component-refs within
6128    EXP is marked as PACKED.  */
6129
6130 bool
6131 contains_packed_reference (const_tree exp)
6132 {
6133   bool packed_p = false;
6134
6135   while (1)
6136     {
6137       switch (TREE_CODE (exp))
6138         {
6139         case COMPONENT_REF:
6140           {
6141             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6142             packed_p = DECL_PACKED (field) 
6143                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (field))
6144                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (exp));
6145             if (packed_p)
6146               goto done;
6147           }
6148           break;
6149
6150         case BIT_FIELD_REF:
6151         case ARRAY_REF:
6152         case ARRAY_RANGE_REF:
6153         case REALPART_EXPR:
6154         case IMAGPART_EXPR:
6155         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6156           break;
6157
6158         default:
6159           goto done;
6160         }
6161       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6162     }
6163  done:
6164   return packed_p;
6165 }
6166
6167 /* Return a tree of sizetype representing the size, in bytes, of the element
6168    of EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6169
6170 tree
6171 array_ref_element_size (tree exp)
6172 {
6173   tree aligned_size = TREE_OPERAND (exp, 3);
6174   tree elmt_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6175   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
6176
6177   /* If a size was specified in the ARRAY_REF, it's the size measured
6178      in alignment units of the element type.  So multiply by that value.  */
6179   if (aligned_size)
6180     {
6181       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6182          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6183       if (TREE_TYPE (aligned_size) != sizetype)
6184         aligned_size = fold_convert_loc (loc, sizetype, aligned_size);
6185       return size_binop_loc (loc, MULT_EXPR, aligned_size,
6186                              size_int (TYPE_ALIGN_UNIT (elmt_type)));
6187     }
6188
6189   /* Otherwise, take the size from that of the element type.  Substitute
6190      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6191   else
6192     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_SIZE_UNIT (elmt_type), exp);
6193 }
6194
6195 /* Return a tree representing the lower bound of the array mentioned in
6196    EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6197
6198 tree
6199 array_ref_low_bound (tree exp)
6200 {
6201   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6202
6203   /* If a lower bound is specified in EXP, use it.  */
6204   if (TREE_OPERAND (exp, 2))
6205     return TREE_OPERAND (exp, 2);
6206
6207   /* Otherwise, if there is a domain type and it has a lower bound, use it,
6208      substituting for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6209   if (domain_type && TYPE_MIN_VALUE (domain_type))
6210     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MIN_VALUE (domain_type), exp);
6211
6212   /* Otherwise, return a zero of the appropriate type.  */
6213   return build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
6214 }
6215
6216 /* Return a tree representing the upper bound of the array mentioned in
6217    EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6218
6219 tree
6220 array_ref_up_bound (tree exp)
6221 {
6222   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6223
6224   /* If there is a domain type and it has an upper bound, use it, substituting
6225      for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6226   if (domain_type && TYPE_MAX_VALUE (domain_type))
6227     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MAX_VALUE (domain_type), exp);
6228
6229   /* Otherwise fail.  */
6230   return NULL_TREE;
6231 }
6232
6233 /* Return a tree representing the offset, in bytes, of the field referenced
6234    by EXP.  This does not include any offset in DECL_FIELD_BIT_OFFSET.  */
6235
6236 tree
6237 component_ref_field_offset (tree exp)
6238 {
6239   tree aligned_offset = TREE_OPERAND (exp, 2);
6240   tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6241   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
6242
6243   /* If an offset was specified in the COMPONENT_REF, it's the offset measured
6244      in units of DECL_OFFSET_ALIGN / BITS_PER_UNIT.  So multiply by that
6245      value.  */
6246   if (aligned_offset)
6247     {
6248       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6249          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6250       if (TREE_TYPE (aligned_offset) != sizetype)
6251         aligned_offset = fold_convert_loc (loc, sizetype, aligned_offset);
6252       return size_binop_loc (loc, MULT_EXPR, aligned_offset,
6253                              size_int (DECL_OFFSET_ALIGN (field)
6254                                        / BITS_PER_UNIT));
6255     }
6256
6257   /* Otherwise, take the offset from that of the field.  Substitute
6258      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6259   else
6260     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (DECL_FIELD_OFFSET (field), exp);
6261 }
6262
6263 /* Alignment in bits the TARGET of an assignment may be assumed to have.  */
6264
6265 static unsigned HOST_WIDE_INT
6266 target_align (const_tree target)
6267 {
6268   /* We might have a chain of nested references with intermediate misaligning
6269      bitfields components, so need to recurse to find out.  */
6270
6271   unsigned HOST_WIDE_INT this_align, outer_align;
6272
6273   switch (TREE_CODE (target))
6274     {
6275     case BIT_FIELD_REF:
6276       return 1;
6277
6278     case COMPONENT_REF:
6279       this_align = DECL_ALIGN (TREE_OPERAND (target, 1));
6280       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6281       return MIN (this_align, outer_align);
6282
6283     case ARRAY_REF:
6284     case ARRAY_RANGE_REF:
6285       this_align = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6286       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6287       return MIN (this_align, outer_align);
6288
6289     CASE_CONVERT:
6290     case NON_LVALUE_EXPR:
6291     case VIEW_CONVERT_EXPR:
6292       this_align = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6293       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6294       return MAX (this_align, outer_align);
6295
6296     default:
6297       return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6298     }
6299 }
6300
6301 \f
6302 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
6303    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
6304    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
6305    returning a pseudo-register containing the value.
6306
6307    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
6308
6309 rtx
6310 force_operand (rtx value, rtx target)
6311 {
6312   rtx op1, op2;
6313   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6314   rtx subtarget = get_subtarget (target);
6315   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
6316
6317   /* Check for subreg applied to an expression produced by loop optimizer.  */
6318   if (code == SUBREG
6319       && !REG_P (SUBREG_REG (value))
6320       && !MEM_P (SUBREG_REG (value)))
6321     {
6322       value
6323         = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6324                                force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6325                                           force_operand (SUBREG_REG (value),
6326                                                          NULL_RTX)),
6327                                GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6328                                SUBREG_BYTE (value));
6329       code = GET_CODE (value);
6330     }
6331
6332   /* Check for a PIC address load.  */
6333   if ((code == PLUS || code == MINUS)
6334       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
6335       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
6336           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
6337           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
6338     {
6339       if (!subtarget)
6340         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6341       emit_move_insn (subtarget, value);
6342       return subtarget;
6343     }
6344
6345   if (ARITHMETIC_P (value))
6346     {
6347       op2 = XEXP (value, 1);
6348       if (!CONSTANT_P (op2) && !(REG_P (op2) && op2 != subtarget))
6349         subtarget = 0;
6350       if (code == MINUS && CONST_INT_P (op2))
6351         {
6352           code = PLUS;
6353           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
6354         }
6355
6356       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
6357          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
6358          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
6359          constant first and then add the other value.  This allows virtual
6360          register instantiation to simply modify the constant rather than
6361          creating another one around this addition.  */
6362       if (code == PLUS && CONST_INT_P (op2)
6363           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
6364           && REG_P (XEXP (XEXP (value, 0), 0))
6365           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
6366           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
6367         {
6368           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
6369                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
6370                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6371           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
6372                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
6373                                                                  0), 1), 0),
6374                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6375         }
6376
6377       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
6378       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
6379       switch (code)
6380         {
6381         case MULT:
6382           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
6383         case DIV:
6384           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
6385             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6386                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6387           else
6388             return expand_divmod (0,
6389                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
6390                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
6391                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
6392         case MOD:
6393           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6394                                 target, 0);
6395         case UDIV:
6396           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6397                                 target, 1);
6398         case UMOD:
6399           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6400                                 target, 1);
6401         case ASHIFTRT:
6402           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6403                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6404         default:
6405           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6406                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6407         }
6408     }
6409   if (UNARY_P (value))
6410     {
6411       if (!target)
6412         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6413       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
6414       switch (code)
6415         {
6416         case ZERO_EXTEND:
6417         case SIGN_EXTEND:
6418         case TRUNCATE:
6419         case FLOAT_EXTEND:
6420         case FLOAT_TRUNCATE:
6421           convert_move (target, op1, code == ZERO_EXTEND);
6422           return target;
6423
6424         case FIX:
6425         case UNSIGNED_FIX:
6426           expand_fix (target, op1, code == UNSIGNED_FIX);
6427           return target;
6428
6429         case FLOAT:
6430         case UNSIGNED_FLOAT:
6431           expand_float (target, op1, code == UNSIGNED_FLOAT);
6432           return target;
6433
6434         default:
6435           return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
6436         }
6437     }
6438
6439 #ifdef INSN_SCHEDULING
6440   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
6441      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
6442   if (GET_CODE (value) == SUBREG && MEM_P (SUBREG_REG (value))
6443       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (value))
6444           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (value)))))
6445     value
6446       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6447                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6448                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
6449                                                        NULL_RTX)),
6450                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6451                              SUBREG_BYTE (value));
6452 #endif
6453
6454   return value;
6455 }
6456 \f
6457 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
6458    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
6459    call is going to be used to determine whether we need a temporary
6460    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
6461
6462    It is always safe for this routine to return zero since it merely
6463    searches for optimization opportunities.  */
6464
6465 int
6466 safe_from_p (const_rtx x, tree exp, int top_p)
6467 {
6468   rtx exp_rtl = 0;
6469   int i, nops;
6470
6471   if (x == 0
6472       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
6473          have no way of allocating temporaries of variable size
6474          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
6475          So we assume here that something at a higher level has prevented a
6476          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
6477          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
6478       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6479           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
6480           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
6481               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
6482               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
6483               != INTEGER_CST)
6484           && GET_MODE (x) == BLKmode)
6485       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
6486       || (MEM_P (x)
6487           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
6488               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
6489                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
6490     return 1;
6491
6492   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
6493      find the underlying pseudo.  */
6494   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
6495     {
6496       x = SUBREG_REG (x);
6497       if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6498         return 0;
6499     }
6500
6501   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
6502   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
6503     {
6504     case tcc_declaration:
6505       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
6506       break;
6507
6508     case tcc_constant:
6509       return 1;
6510
6511     case tcc_exceptional:
6512       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
6513         {
6514           while (1)
6515             {
6516               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
6517                 return 0;
6518               exp = TREE_CHAIN (exp);
6519               if (!exp)
6520                 return 1;
6521               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
6522                 return safe_from_p (x, exp, 0);
6523             }
6524         }
6525       else if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
6526         {
6527           constructor_elt *ce;
6528           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6529
6530           for (idx = 0;
6531                VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
6532                idx++)
6533             if ((ce->index != NULL_TREE && !safe_from_p (x, ce->index, 0))
6534                 || !safe_from_p (x, ce->value, 0))
6535               return 0;
6536           return 1;
6537         }
6538       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
6539         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
6540       else
6541         return 0;
6542
6543     case tcc_statement:
6544       /* The only case we look at here is the DECL_INITIAL inside a
6545          DECL_EXPR.  */
6546       return (TREE_CODE (exp) != DECL_EXPR
6547               || TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (exp)) != VAR_DECL
6548               || !DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp))
6549               || safe_from_p (x, DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp)), 0));
6550
6551     case tcc_binary:
6552     case tcc_comparison:
6553       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
6554         return 0;
6555       /* Fall through.  */
6556
6557     case tcc_unary:
6558       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6559
6560     case tcc_expression:
6561     case tcc_reference:
6562     case tcc_vl_exp:
6563       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
6564          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
6565          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
6566          expression recursively.  */
6567
6568       switch (TREE_CODE (exp))
6569         {
6570         case ADDR_EXPR:
6571           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
6572              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
6573           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
6574               || TREE_STATIC (exp)
6575               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
6576             return 1;
6577
6578           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
6579              the address of a DECL a that address if part of X, which is
6580              very rare.  */
6581           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6582           if (DECL_P (exp))
6583             {
6584               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
6585                   || !MEM_P (DECL_RTL (exp)))
6586                 return 0;
6587               else
6588                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
6589             }
6590           break;
6591
6592         case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
6593         case ALIGN_INDIRECT_REF:
6594         case INDIRECT_REF:
6595           if (MEM_P (x)
6596               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
6597                                         get_alias_set (exp)))
6598             return 0;
6599           break;
6600
6601         case CALL_EXPR:
6602           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
6603              all of memory.  */
6604           if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6605               || MEM_P (x))
6606             return 0;
6607           break;
6608
6609         case WITH_CLEANUP_EXPR:
6610         case CLEANUP_POINT_EXPR:
6611           /* Lowered by gimplify.c.  */
6612           gcc_unreachable ();
6613
6614         case SAVE_EXPR:
6615           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6616
6617         default:
6618           break;
6619         }
6620
6621       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
6622       if (exp_rtl)
6623         break;
6624
6625       nops = TREE_OPERAND_LENGTH (exp);
6626       for (i = 0; i < nops; i++)
6627         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
6628             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
6629           return 0;
6630
6631       break;
6632
6633     case tcc_type:
6634       /* Should never get a type here.  */
6635       gcc_unreachable ();
6636     }
6637
6638   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
6639      with it.  */
6640   if (exp_rtl)
6641     {
6642       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
6643         {
6644           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
6645           if (REG_P (exp_rtl)
6646               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6647             return 0;
6648         }
6649
6650       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
6651          are memory and they conflict.  */
6652       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
6653                 || (MEM_P (x) && MEM_P (exp_rtl)
6654                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x,
6655                                         rtx_addr_varies_p)));
6656     }
6657
6658   /* If we reach here, it is safe.  */
6659   return 1;
6660 }
6661
6662 \f
6663 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
6664    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
6665
6666 unsigned HOST_WIDE_INT
6667 highest_pow2_factor (const_tree exp)
6668 {
6669   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
6670
6671   switch (TREE_CODE (exp))
6672     {
6673     case INTEGER_CST:
6674       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
6675          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
6676          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
6677          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overflows, we have an
6678          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
6679          later ICE.  */
6680       if (TREE_OVERFLOW (exp))
6681         return BIGGEST_ALIGNMENT;
6682       else
6683         {
6684           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
6685              we don't care about the upper bits.  */
6686           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
6687           c0 &= -c0;
6688           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
6689         }
6690       break;
6691
6692     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
6693       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6694       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6695       return MIN (c0, c1);
6696
6697     case MULT_EXPR:
6698       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6699       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6700       return c0 * c1;
6701
6702     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
6703     case CEIL_DIV_EXPR:
6704       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
6705           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
6706         {
6707           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6708           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
6709           return MAX (1, c0 / c1);
6710         }
6711       break;
6712
6713     case BIT_AND_EXPR:
6714       /* The highest power of two of a bit-and expression is the maximum of
6715          that of its operands.  We typically get here for a complex LHS and
6716          a constant negative power of two on the RHS to force an explicit
6717          alignment, so don't bother looking at the LHS.  */
6718       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6719
6720     CASE_CONVERT:
6721     case SAVE_EXPR:
6722       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6723
6724     case COMPOUND_EXPR:
6725       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6726
6727     case COND_EXPR:
6728       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6729       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
6730       return MIN (c0, c1);
6731
6732     default:
6733       break;
6734     }
6735
6736   return 1;
6737 }
6738
6739 /* Similar, except that the alignment requirements of TARGET are
6740    taken into account.  Assume it is at least as aligned as its
6741    type, unless it is a COMPONENT_REF in which case the layout of
6742    the structure gives the alignment.  */
6743
6744 static unsigned HOST_WIDE_INT
6745 highest_pow2_factor_for_target (const_tree target, const_tree exp)
6746 {
6747   unsigned HOST_WIDE_INT talign = target_align (target) / BITS_PER_UNIT;
6748   unsigned HOST_WIDE_INT factor = highest_pow2_factor (exp);
6749   
6750   return MAX (factor, talign);
6751 }
6752 \f
6753 /* Return &VAR expression for emulated thread local VAR.  */
6754
6755 static tree
6756 emutls_var_address (tree var)
6757 {
6758   tree emuvar = emutls_decl (var);
6759   tree fn = built_in_decls [BUILT_IN_EMUTLS_GET_ADDRESS];
6760   tree arg = build_fold_addr_expr_with_type (emuvar, ptr_type_node);
6761   tree arglist = build_tree_list (NULL_TREE, arg);
6762   tree call = build_function_call_expr (UNKNOWN_LOCATION, fn, arglist);
6763   return fold_convert (build_pointer_type (TREE_TYPE (var)), call);
6764 }
6765 \f
6766
6767 /* Subroutine of expand_expr.  Expand the two operands of a binary
6768    expression EXP0 and EXP1 placing the results in OP0 and OP1.
6769    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.  The
6770    MODIFIER argument is as documented by expand_expr.  */
6771
6772 static void
6773 expand_operands (tree exp0, tree exp1, rtx target, rtx *op0, rtx *op1,
6774                  enum expand_modifier modifier)
6775 {
6776   if (! safe_from_p (target, exp1, 1))
6777     target = 0;
6778   if (operand_equal_p (exp0, exp1, 0))
6779     {
6780       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6781       *op1 = copy_rtx (*op0);
6782     }
6783   else
6784     {
6785       /* If we need to preserve evaluation order, copy exp0 into its own
6786          temporary variable so that it can't be clobbered by exp1.  */
6787       if (flag_evaluation_order && TREE_SIDE_EFFECTS (exp1))
6788         exp0 = save_expr (exp0);
6789       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6790       *op1 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6791     }
6792 }
6793
6794 \f
6795 /* Return a MEM that contains constant EXP.  DEFER is as for
6796    output_constant_def and MODIFIER is as for expand_expr.  */
6797
6798 static rtx
6799 expand_expr_constant (tree exp, int defer, enum expand_modifier modifier)
6800 {
6801   rtx mem;
6802
6803   mem = output_constant_def (exp, defer);
6804   if (modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6805     mem = use_anchored_address (mem);
6806   return mem;
6807 }
6808
6809 /* A subroutine of expand_expr_addr_expr.  Evaluate the address of EXP.
6810    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6811
6812 static rtx
6813 expand_expr_addr_expr_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6814                          enum expand_modifier modifier)
6815 {
6816   rtx result, subtarget;
6817   tree inner, offset;
6818   HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
6819   int volatilep, unsignedp;
6820   enum machine_mode mode1;
6821
6822   /* If we are taking the address of a constant and are at the top level,
6823      we have to use output_constant_def since we can't call force_const_mem
6824      at top level.  */
6825   /* ??? This should be considered a front-end bug.  We should not be
6826      generating ADDR_EXPR of something that isn't an LVALUE.  The only
6827      exception here is STRING_CST.  */
6828   if (CONSTANT_CLASS_P (exp))
6829     return XEXP (expand_expr_constant (exp, 0, modifier), 0);
6830
6831   /* Everything must be something allowed by is_gimple_addressable.  */
6832   switch (TREE_CODE (exp))
6833     {
6834     case INDIRECT_REF:
6835       /* This case will happen via recursion for &a->b.  */
6836       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
6837
6838     case CONST_DECL:
6839       /* Recurse and make the output_constant_def clause above handle this.  */
6840       return expand_expr_addr_expr_1 (DECL_INITIAL (exp), target,
6841                                       tmode, modifier);
6842
6843     case REALPART_EXPR:
6844       /* The real part of the complex number is always first, therefore
6845          the address is the same as the address of the parent object.  */
6846       offset = 0;
6847       bitpos = 0;
6848       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6849       break;
6850
6851     case IMAGPART_EXPR:
6852       /* The imaginary part of the complex number is always second.
6853          The expression is therefore always offset by the size of the
6854          scalar type.  */
6855       offset = 0;
6856       bitpos = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6857       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6858       break;
6859
6860     case VAR_DECL:
6861       /* TLS emulation hook - replace __thread VAR's &VAR with
6862          __emutls_get_address (&_emutls.VAR).  */
6863       if (! targetm.have_tls
6864           && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
6865           && DECL_THREAD_LOCAL_P (exp))
6866         {
6867           exp = emutls_var_address (exp);
6868           return expand_expr (exp, target, tmode, modifier);
6869         }
6870       /* Fall through.  */
6871
6872     default:
6873       /* If the object is a DECL, then expand it for its rtl.  Don't bypass
6874          expand_expr, as that can have various side effects; LABEL_DECLs for
6875          example, may not have their DECL_RTL set yet.  Expand the rtl of
6876          CONSTRUCTORs too, which should yield a memory reference for the
6877          constructor's contents.  Assume language specific tree nodes can
6878          be expanded in some interesting way.  */
6879       gcc_assert (TREE_CODE (exp) < LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE);
6880       if (DECL_P (exp)
6881           || TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
6882           || TREE_CODE (exp) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
6883         {
6884           result = expand_expr (exp, target, tmode,
6885                                 modifier == EXPAND_INITIALIZER
6886                                 ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_CONST_ADDRESS);
6887
6888           /* If the DECL isn't in memory, then the DECL wasn't properly
6889              marked TREE_ADDRESSABLE, which will be either a front-end
6890              or a tree optimizer bug.  */
6891           gcc_assert (MEM_P (result));
6892           result = XEXP (result, 0);
6893
6894           /* ??? Is this needed anymore?  */
6895           if (DECL_P (exp) && !TREE_USED (exp) == 0)
6896             {
6897               assemble_external (exp);
6898               TREE_USED (exp) = 1;
6899             }
6900
6901           if (modifier != EXPAND_INITIALIZER
6902               && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6903             result = force_operand (result, target);
6904           return result;
6905         }
6906
6907       /* Pass FALSE as the last argument to get_inner_reference although
6908          we are expanding to RTL.  The rationale is that we know how to
6909          handle "aligning nodes" here: we can just bypass them because
6910          they won't change the final object whose address will be returned
6911          (they actually exist only for that purpose).  */
6912       inner = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
6913                                    &mode1, &unsignedp, &volatilep, false);
6914       break;
6915     }
6916
6917   /* We must have made progress.  */
6918   gcc_assert (inner != exp);
6919
6920   subtarget = offset || bitpos ? NULL_RTX : target;
6921   /* For VIEW_CONVERT_EXPR, where the outer alignment is bigger than
6922      inner alignment, force the inner to be sufficiently aligned.  */
6923   if (CONSTANT_CLASS_P (inner)
6924       && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) < TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp)))
6925     {
6926       inner = copy_node (inner);
6927       TREE_TYPE (inner) = copy_node (TREE_TYPE (inner));
6928       TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp));
6929       TYPE_USER_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) = 1;
6930     }
6931   result = expand_expr_addr_expr_1 (inner, subtarget, tmode, modifier);
6932
6933   if (offset)
6934     {
6935       rtx tmp;
6936
6937       if (modifier != EXPAND_NORMAL)
6938         result = force_operand (result, NULL);
6939       tmp = expand_expr (offset, NULL_RTX, tmode, 
6940                          modifier == EXPAND_INITIALIZER
6941                           ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_NORMAL);
6942
6943       result = convert_memory_address (tmode, result);
6944       tmp = convert_memory_address (tmode, tmp);
6945
6946       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
6947         result = gen_rtx_PLUS (tmode, result, tmp);
6948       else
6949         {
6950           subtarget = bitpos ? NULL_RTX : target;
6951           result = expand_simple_binop (tmode, PLUS, result, tmp, subtarget,
6952                                         1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6953         }
6954     }
6955
6956   if (bitpos)
6957     {
6958       /* Someone beforehand should have rejected taking the address
6959          of such an object.  */
6960       gcc_assert ((bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
6961
6962       result = plus_constant (result, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6963       if (modifier < EXPAND_SUM)
6964         result = force_operand (result, target);
6965     }
6966
6967   return result;
6968 }
6969
6970 /* A subroutine of expand_expr.  Evaluate EXP, which is an ADDR_EXPR.
6971    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6972
6973 static rtx
6974 expand_expr_addr_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6975                        enum expand_modifier modifier)
6976 {
6977   enum machine_mode rmode;
6978   rtx result;
6979
6980   /* Target mode of VOIDmode says "whatever's natural".  */
6981   if (tmode == VOIDmode)
6982     tmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6983
6984   /* We can get called with some Weird Things if the user does silliness
6985      like "(short) &a".  In that case, convert_memory_address won't do
6986      the right thing, so ignore the given target mode.  */
6987   if (tmode != Pmode && tmode != ptr_mode)
6988     tmode = Pmode;
6989
6990   result = expand_expr_addr_expr_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
6991                                     tmode, modifier);
6992
6993   /* Despite expand_expr claims concerning ignoring TMODE when not
6994      strictly convenient, stuff breaks if we don't honor it.  Note
6995      that combined with the above, we only do this for pointer modes.  */
6996   rmode = GET_MODE (result);
6997   if (rmode == VOIDmode)
6998     rmode = tmode;
6999   if (rmode != tmode)
7000     result = convert_memory_address (tmode, result);
7001
7002   return result;
7003 }
7004
7005 /* Generate code for computing CONSTRUCTOR EXP.
7006    An rtx for the computed value is returned.  If AVOID_TEMP_MEM
7007    is TRUE, instead of creating a temporary variable in memory
7008    NULL is returned and the caller needs to handle it differently.  */
7009
7010 static rtx
7011 expand_constructor (tree exp, rtx target, enum expand_modifier modifier,
7012                     bool avoid_temp_mem)
7013 {
7014   tree type = TREE_TYPE (exp);
7015   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
7016
7017   /* Try to avoid creating a temporary at all.  This is possible
7018      if all of the initializer is zero.
7019      FIXME: try to handle all [0..255] initializers we can handle
7020      with memset.  */
7021   if (TREE_STATIC (exp)
7022       && !TREE_ADDRESSABLE (exp)
7023       && target != 0 && mode == BLKmode
7024       && all_zeros_p (exp))
7025     {
7026       clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
7027       return target;
7028     }
7029
7030   /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
7031      if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
7032      since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
7033      fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
7034      store directly into the target unless the type is large enough
7035      that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
7036      all operands are constant, put it in memory as well.
7037
7038      FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
7039      Output them with output_constant_def below unless we're sure
7040      they're zeros.  This should go away when vector initializers
7041      are treated like VECTOR_CST instead of arrays.  */
7042   if ((TREE_STATIC (exp)
7043        && ((mode == BLKmode
7044             && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
7045                   || TREE_ADDRESSABLE (exp)
7046                   || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
7047                       && (! MOVE_BY_PIECES_P
7048                                      (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
7049                                       TYPE_ALIGN (type)))
7050                       && ! mostly_zeros_p (exp))))
7051       || ((modifier == EXPAND_INITIALIZER || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS)
7052           && TREE_CONSTANT (exp)))
7053     {
7054       rtx constructor;
7055
7056       if (avoid_temp_mem)
7057         return NULL_RTX;
7058
7059       constructor = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
7060
7061       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7062           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7063           && modifier != EXPAND_SUM)
7064         constructor = validize_mem (constructor);
7065
7066       return constructor;
7067     }
7068
7069   /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
7070      locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
7071   if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
7072       || GET_CODE (target) == PARALLEL || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7073     {
7074       if (avoid_temp_mem)
7075         return NULL_RTX;
7076
7077       target
7078         = assign_temp (build_qualified_type (type, (TYPE_QUALS (type)
7079                                                     | (TREE_READONLY (exp)
7080                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
7081                        0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
7082     }
7083
7084   store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
7085   return target;
7086 }
7087
7088
7089 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
7090    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
7091    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
7092
7093    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
7094    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
7095    the rtx returned may not be the same as TARGET.
7096
7097    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
7098
7099    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
7100    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
7101    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
7102    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
7103    the rtx returned may not have mode TMODE.
7104
7105    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
7106    probably will not be used.
7107
7108    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
7109    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
7110    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
7111    products as above, or REG or MEM, or constant.
7112    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
7113    and then return a pseudo reg containing the sum.
7114
7115    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
7116    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
7117    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
7118    This is used for outputting expressions used in initializers.
7119
7120    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
7121    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
7122    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
7123
7124    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
7125    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
7126    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
7127    don't want to use TARGET for anything but the final result;
7128    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
7129    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.
7130
7131    If EXP is a VAR_DECL whose DECL_RTL was a MEM with an invalid
7132    address, and ALT_RTL is non-NULL, then *ALT_RTL is set to the
7133    DECL_RTL of the VAR_DECL.  *ALT_RTL is also set if EXP is a
7134    COMPOUND_EXPR whose second argument is such a VAR_DECL, and so on
7135    recursively.  */
7136
7137 static rtx expand_expr_real_1 (tree, rtx, enum machine_mode,
7138                                enum expand_modifier, rtx *);
7139
7140 rtx
7141 expand_expr_real (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7142                   enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
7143 {
7144   int rn = -1;
7145   rtx ret, last = NULL;
7146
7147   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
7148   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK
7149       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == ERROR_MARK))
7150     {
7151       ret = CONST0_RTX (tmode);
7152       return ret ? ret : const0_rtx;
7153     }
7154
7155   if (flag_non_call_exceptions)
7156     {
7157       rn = lookup_expr_eh_region (exp);
7158
7159       /* If rn < 0, then either (1) tree-ssa not used or (2) doesn't throw.  */
7160       if (rn >= 0)
7161         last = get_last_insn ();
7162     }
7163
7164   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
7165      number, then emit the line number before expanding the expression.
7166
7167      We need to save and restore the file and line information so that
7168      errors discovered during expansion are emitted with the right
7169      information.  It would be better of the diagnostic routines
7170      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
7171      than globals.  */
7172   if (cfun && EXPR_HAS_LOCATION (exp))
7173     {
7174       location_t saved_location = input_location;
7175       input_location = EXPR_LOCATION (exp);
7176       set_curr_insn_source_location (input_location);
7177
7178       /* Record where the insns produced belong.  */
7179       set_curr_insn_block (TREE_BLOCK (exp));
7180
7181       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7182
7183       input_location = saved_location;
7184     }
7185   else
7186     {
7187       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7188     }
7189
7190   /* If using non-call exceptions, mark all insns that may trap.
7191      expand_call() will mark CALL_INSNs before we get to this code,
7192      but it doesn't handle libcalls, and these may trap.  */
7193   if (rn >= 0)
7194     {
7195       rtx insn;
7196       for (insn = next_real_insn (last); insn;
7197            insn = next_real_insn (insn))
7198         {
7199           if (! find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX)
7200               /* If we want exceptions for non-call insns, any
7201                  may_trap_p instruction may throw.  */
7202               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER
7203               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
7204               && (CALL_P (insn) || may_trap_p (PATTERN (insn))))
7205             add_reg_note (insn, REG_EH_REGION, GEN_INT (rn));
7206         }
7207     }
7208
7209   return ret;
7210 }
7211
7212 static rtx
7213 expand_expr_real_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7214                     enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
7215 {
7216   rtx op0, op1, op2, temp, decl_rtl;
7217   tree type;
7218   int unsignedp;
7219   enum machine_mode mode;
7220   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
7221   optab this_optab;
7222   rtx subtarget, original_target;
7223   int ignore;
7224   tree context, subexp0, subexp1;
7225   bool reduce_bit_field;
7226   gimple subexp0_def, subexp1_def;
7227   tree top0, top1;
7228   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
7229 #define REDUCE_BIT_FIELD(expr)  (reduce_bit_field                         \
7230                                  ? reduce_to_bit_field_precision ((expr), \
7231                                                                   target, \
7232                                                                   type)   \
7233                                  : (expr))
7234
7235   type = TREE_TYPE (exp);
7236   mode = TYPE_MODE (type);
7237   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
7238
7239   ignore = (target == const0_rtx
7240             || ((CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
7241                  || code == COND_EXPR || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
7242                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
7243
7244   /* An operation in what may be a bit-field type needs the
7245      result to be reduced to the precision of the bit-field type,
7246      which is narrower than that of the type's mode.  */
7247   reduce_bit_field = (!ignore
7248                       && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7249                       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type));
7250
7251   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
7252      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
7253      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
7254      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
7255      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
7256
7257   if (ignore)
7258     {
7259       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
7260         return const0_rtx;
7261
7262       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
7263          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
7264       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
7265           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
7266           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
7267           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
7268         {
7269           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
7270           if (MEM_P (temp))
7271             temp = copy_to_reg (temp);
7272           return const0_rtx;
7273         }
7274
7275       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
7276           || code == COMPONENT_REF || code == INDIRECT_REF)
7277         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
7278                             modifier);
7279
7280       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary
7281                || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
7282                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
7283         {
7284           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7285           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7286           return const0_rtx;
7287         }
7288       else if (code == BIT_FIELD_REF)
7289         {
7290           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7291           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7292           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7293           return const0_rtx;
7294         }
7295
7296       target = 0;
7297     }
7298
7299   if (reduce_bit_field && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7300     target = 0;
7301
7302   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
7303   subtarget = get_subtarget (target);
7304   original_target = target;
7305
7306   switch (code)
7307     {
7308     case LABEL_DECL:
7309       {
7310         tree function = decl_function_context (exp);
7311
7312         temp = label_rtx (exp);
7313         temp = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, temp);
7314
7315         if (function != current_function_decl
7316             && function != 0)
7317           LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = 1;
7318
7319         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, temp);
7320         return temp;
7321       }
7322
7323     case SSA_NAME:
7324       /* ??? ivopts calls expander, without any preparation from
7325          out-of-ssa.  So fake instructions as if this was an access to the
7326          base variable.  This unnecessarily allocates a pseudo, see how we can
7327          reuse it, if partition base vars have it set already.  */
7328       if (!currently_expanding_to_rtl)
7329         return expand_expr_real_1 (SSA_NAME_VAR (exp), target, tmode, modifier, NULL);
7330       {
7331         gimple g = get_gimple_for_ssa_name (exp);
7332         if (g)
7333           return expand_expr_real_1 (gimple_assign_rhs_to_tree (g), target,
7334                                      tmode, modifier, NULL);
7335       }
7336       decl_rtl = get_rtx_for_ssa_name (exp);
7337       exp = SSA_NAME_VAR (exp);
7338       goto expand_decl_rtl;
7339
7340     case PARM_DECL:
7341     case VAR_DECL:
7342       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
7343          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
7344       if (DECL_SIZE (exp) == 0
7345           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
7346           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
7347         layout_decl (exp, 0);
7348
7349       /* TLS emulation hook - replace __thread vars with
7350          *__emutls_get_address (&_emutls.var).  */
7351       if (! targetm.have_tls
7352           && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
7353           && DECL_THREAD_LOCAL_P (exp))
7354         {
7355           exp = build_fold_indirect_ref_loc (loc, emutls_var_address (exp));
7356           return expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, NULL);
7357         }
7358
7359       /* ... fall through ...  */
7360
7361     case FUNCTION_DECL:
7362     case RESULT_DECL:
7363       decl_rtl = DECL_RTL (exp);
7364     expand_decl_rtl:
7365       gcc_assert (decl_rtl);
7366       decl_rtl = copy_rtx (decl_rtl);
7367
7368       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
7369          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
7370          definition.  */
7371       if (! TREE_USED (exp))
7372         {
7373           assemble_external (exp);
7374           TREE_USED (exp) = 1;
7375         }
7376
7377       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
7378       temp = 0;
7379
7380       /* Variables inherited from containing functions should have
7381          been lowered by this point.  */
7382       context = decl_function_context (exp);
7383       gcc_assert (!context
7384                   || context == current_function_decl
7385                   || TREE_STATIC (exp)
7386                   /* ??? C++ creates functions that are not TREE_STATIC.  */
7387                   || TREE_CODE (exp) == FUNCTION_DECL);
7388
7389       /* This is the case of an array whose size is to be determined
7390          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
7391          See expand_decl.  */
7392
7393       if (MEM_P (decl_rtl) && REG_P (XEXP (decl_rtl, 0)))
7394         temp = validize_mem (decl_rtl);
7395
7396       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and the
7397          address is not valid, get the address into a register.  */
7398
7399       else if (MEM_P (decl_rtl) && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7400         {
7401           if (alt_rtl)
7402             *alt_rtl = decl_rtl;
7403           decl_rtl = use_anchored_address (decl_rtl);
7404           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7405               && modifier != EXPAND_SUM
7406               && !memory_address_p (DECL_MODE (exp), XEXP (decl_rtl, 0)))
7407             temp = replace_equiv_address (decl_rtl,
7408                                           copy_rtx (XEXP (decl_rtl, 0)));
7409         }
7410
7411       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
7412          if the address is a register.  */
7413       if (temp != 0)
7414         {
7415           if (MEM_P (temp) && REG_P (XEXP (temp, 0)))
7416             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
7417
7418           return temp;
7419         }
7420
7421       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl, it
7422          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
7423          but mark it so that we know that it was already extended.  */
7424
7425       if (REG_P (decl_rtl)
7426           && GET_MODE (decl_rtl) != DECL_MODE (exp))
7427         {
7428           enum machine_mode pmode;
7429
7430           /* Get the signedness used for this variable.  Ensure we get the
7431              same mode we got when the variable was declared.  */
7432           pmode = promote_mode (type, DECL_MODE (exp), &unsignedp,
7433                                 (TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL
7434                                  || TREE_CODE (exp) == PARM_DECL) ? 1 : 0);
7435           gcc_assert (GET_MODE (decl_rtl) == pmode);
7436
7437           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, decl_rtl);
7438           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
7439           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
7440           return temp;
7441         }
7442
7443       return decl_rtl;
7444
7445     case INTEGER_CST:
7446       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
7447                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
7448
7449       return temp;
7450
7451     case VECTOR_CST:
7452       {
7453         tree tmp = NULL_TREE;
7454         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_INT
7455             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FLOAT
7456             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FRACT
7457             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UFRACT
7458             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_ACCUM
7459             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UACCUM)
7460           return const_vector_from_tree (exp);
7461         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT)
7462           {
7463             tree type_for_mode = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 1);
7464             if (type_for_mode)
7465               tmp = fold_unary_loc (loc, VIEW_CONVERT_EXPR, type_for_mode, exp);
7466           }
7467         if (!tmp)
7468           tmp = build_constructor_from_list (type,
7469                                              TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp));
7470         return expand_expr (tmp, ignore ? const0_rtx : target,
7471                             tmode, modifier);
7472       }
7473
7474     case CONST_DECL:
7475       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
7476
7477     case REAL_CST:
7478       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
7479          which will be turned into memory by reload if necessary.
7480
7481          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
7482          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
7483          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
7484          On most machines, floating-point constants are not permitted in
7485          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
7486
7487          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
7488       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
7489                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
7490
7491     case FIXED_CST:
7492       return CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (exp),
7493                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
7494
7495     case COMPLEX_CST:
7496       /* Handle evaluating a complex constant in a CONCAT target.  */
7497       if (original_target && GET_CODE (original_target) == CONCAT)
7498         {
7499           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
7500           rtx rtarg, itarg;
7501
7502           rtarg = XEXP (original_target, 0);
7503           itarg = XEXP (original_target, 1);
7504
7505           /* Move the real and imaginary parts separately.  */
7506           op0 = expand_expr (TREE_REALPART (exp), rtarg, mode, EXPAND_NORMAL);
7507           op1 = expand_expr (TREE_IMAGPART (exp), itarg, mode, EXPAND_NORMAL);
7508
7509           if (op0 != rtarg)
7510             emit_move_insn (rtarg, op0);
7511           if (op1 != itarg)
7512             emit_move_insn (itarg, op1);
7513
7514           return original_target;
7515         }
7516
7517       /* ... fall through ...  */
7518
7519     case STRING_CST:
7520       temp = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
7521
7522       /* temp contains a constant address.
7523          On RISC machines where a constant address isn't valid,
7524          make some insns to get that address into a register.  */
7525       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7526           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7527           && modifier != EXPAND_SUM
7528           && ! memory_address_p (mode, XEXP (temp, 0)))
7529         return replace_equiv_address (temp,
7530                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
7531       return temp;
7532
7533     case SAVE_EXPR:
7534       {
7535         tree val = TREE_OPERAND (exp, 0);
7536         rtx ret = expand_expr_real_1 (val, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7537
7538         if (!SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp))
7539           {
7540             /* We can indeed still hit this case, typically via builtin
7541                expanders calling save_expr immediately before expanding
7542                something.  Assume this means that we only have to deal
7543                with non-BLKmode values.  */
7544             gcc_assert (GET_MODE (ret) != BLKmode);
7545
7546             val = build_decl (EXPR_LOCATION (exp),
7547                               VAR_DECL, NULL, TREE_TYPE (exp));
7548             DECL_ARTIFICIAL (val) = 1;
7549             DECL_IGNORED_P (val) = 1;
7550             TREE_OPERAND (exp, 0) = val;
7551             SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp) = 1;
7552
7553             if (!CONSTANT_P (ret))
7554               ret = copy_to_reg (ret);
7555             SET_DECL_RTL (val, ret);
7556           }
7557
7558         return ret;
7559       }
7560
7561     case GOTO_EXPR:
7562       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == LABEL_DECL)
7563         expand_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
7564       else
7565         expand_computed_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
7566       return const0_rtx;
7567
7568     case CONSTRUCTOR:
7569       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
7570          subexpressions.  */
7571       if (ignore)
7572         {
7573           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7574           tree value;
7575
7576           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
7577             expand_expr (value, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
7578
7579           return const0_rtx;
7580         }
7581
7582       return expand_constructor (exp, target, modifier, false);
7583
7584     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
7585     case ALIGN_INDIRECT_REF:
7586     case INDIRECT_REF:
7587       {
7588         tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
7589
7590         if (modifier != EXPAND_WRITE)
7591           {
7592             tree t;
7593
7594             t = fold_read_from_constant_string (exp);
7595             if (t)
7596               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
7597           }
7598
7599         op0 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
7600         op0 = memory_address (mode, op0);
7601
7602         if (code == ALIGN_INDIRECT_REF)
7603           {
7604             int align = TYPE_ALIGN_UNIT (type);
7605             op0 = gen_rtx_AND (Pmode, op0, GEN_INT (-align));
7606             op0 = memory_address (mode, op0);
7607           }
7608
7609         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
7610
7611         set_mem_attributes (temp, exp, 0);
7612
7613         /* Resolve the misalignment now, so that we don't have to remember
7614            to resolve it later.  Of course, this only works for reads.  */
7615         if (code == MISALIGNED_INDIRECT_REF)
7616           {
7617             int icode;
7618             rtx reg, insn;
7619
7620             gcc_assert (modifier == EXPAND_NORMAL
7621                         || modifier == EXPAND_STACK_PARM);
7622
7623             /* The vectorizer should have already checked the mode.  */
7624             icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode)->insn_code;
7625             gcc_assert (icode != CODE_FOR_nothing);
7626
7627             /* We've already validated the memory, and we're creating a
7628                new pseudo destination.  The predicates really can't fail.  */
7629             reg = gen_reg_rtx (mode);
7630
7631             /* Nor can the insn generator.  */
7632             insn = GEN_FCN (icode) (reg, temp);
7633             emit_insn (insn);
7634
7635             return reg;
7636           }
7637
7638         return temp;
7639       }
7640
7641     case TARGET_MEM_REF:
7642       {
7643         struct mem_address addr;
7644
7645         get_address_description (exp, &addr);
7646         op0 = addr_for_mem_ref (&addr, true);
7647         op0 = memory_address (mode, op0);
7648         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
7649         set_mem_attributes (temp, TMR_ORIGINAL (exp), 0);
7650       }
7651       return temp;
7652
7653     case ARRAY_REF:
7654
7655       {
7656         tree array = TREE_OPERAND (exp, 0);
7657         tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
7658
7659         /* Fold an expression like: "foo"[2].
7660            This is not done in fold so it won't happen inside &.
7661            Don't fold if this is for wide characters since it's too
7662            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
7663
7664         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7665             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7666             && modifier != EXPAND_MEMORY)
7667           {
7668             tree t = fold_read_from_constant_string (exp);
7669
7670             if (t)
7671               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
7672           }
7673
7674         /* If this is a constant index into a constant array,
7675            just get the value from the array.  Handle both the cases when
7676            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
7677            that was declared const.  */
7678
7679         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7680             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7681             && modifier != EXPAND_MEMORY
7682             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR
7683             && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
7684             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
7685           {
7686             unsigned HOST_WIDE_INT ix;
7687             tree field, value;
7688
7689             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (array), ix,
7690                                       field, value)
7691               if (tree_int_cst_equal (field, index))
7692                 {
7693                   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (value))
7694                     return expand_expr (fold (value), target, tmode, modifier);
7695                   break;
7696                 }
7697           }
7698
7699         else if (optimize >= 1
7700                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7701                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7702                  && modifier != EXPAND_MEMORY
7703                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
7704                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
7705                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK
7706                  && targetm.binds_local_p (array))
7707           {
7708             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
7709               {
7710                 tree init = DECL_INITIAL (array);
7711
7712                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
7713                   {
7714                     unsigned HOST_WIDE_INT ix;
7715                     tree field, value;
7716
7717                     FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (init), ix,
7718                                               field, value)
7719                       if (tree_int_cst_equal (field, index))
7720                         {
7721                           if (TREE_SIDE_EFFECTS (value))
7722                             break;
7723
7724                           if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
7725                             {
7726                               /* If VALUE is a CONSTRUCTOR, this
7727                                  optimization is only useful if
7728                                  this doesn't store the CONSTRUCTOR
7729                                  into memory.  If it does, it is more
7730                                  efficient to just load the data from
7731                                  the array directly.  */
7732                               rtx ret = expand_constructor (value, target,
7733                                                             modifier, true);
7734                               if (ret == NULL_RTX)
7735                                 break;
7736                             }
7737
7738                           return expand_expr (fold (value), target, tmode,
7739                                               modifier);
7740                         }
7741                   }
7742                 else if(TREE_CODE (init) == STRING_CST)
7743                   {
7744                     tree index1 = index;
7745                     tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
7746                     index1 = fold_convert_loc (loc, sizetype,
7747                                                TREE_OPERAND (exp, 1));
7748
7749                     /* Optimize the special-case of a zero lower bound.
7750
7751                        We convert the low_bound to sizetype to avoid some problems
7752                        with constant folding.  (E.g. suppose the lower bound is 1,
7753                        and its mode is QI.  Without the conversion,l (ARRAY
7754                        +(INDEX-(unsigned char)1)) becomes ((ARRAY+(-(unsigned char)1))
7755                        +INDEX), which becomes (ARRAY+255+INDEX).  Opps!)  */
7756
7757                     if (! integer_zerop (low_bound))
7758                       index1 = size_diffop_loc (loc, index1,
7759                                             fold_convert_loc (loc, sizetype,
7760                                                               low_bound));
7761
7762                     if (0 > compare_tree_int (index1,
7763                                               TREE_STRING_LENGTH (init)))
7764                       {
7765                         tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
7766                         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
7767
7768                         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
7769                             && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
7770                           return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
7771                                                [TREE_INT_CST_LOW (index1)],
7772                                                mode);
7773                       }
7774                   }
7775               }
7776           }
7777       }
7778       goto normal_inner_ref;
7779
7780     case COMPONENT_REF:
7781       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
7782          appropriate field if it is present.  */
7783       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == CONSTRUCTOR)
7784         {
7785           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7786           tree field, value;
7787
7788           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)),
7789                                     idx, field, value)
7790             if (field == TREE_OPERAND (exp, 1)
7791                 /* We can normally use the value of the field in the
7792                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
7793                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
7794                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
7795                    since this is done implicitly by the constructor.  If
7796                    the bitfield does not meet either of those conditions,
7797                    we can't do this optimization.  */
7798                 && (! DECL_BIT_FIELD (field)
7799                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (field)) == MODE_INT)
7800                         && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (field))
7801                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
7802               {
7803                 if (DECL_BIT_FIELD (field)
7804                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7805                   target = 0;
7806                 op0 = expand_expr (value, target, tmode, modifier);
7807                 if (DECL_BIT_FIELD (field))
7808                   {
7809                     HOST_WIDE_INT bitsize = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (field));
7810                     enum machine_mode imode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (field));
7811
7812                     if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (field)))
7813                       {
7814                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
7815                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
7816                       }
7817                     else
7818                       {
7819                         tree count
7820                           = build_int_cst (NULL_TREE,
7821                                            GET_MODE_BITSIZE (imode) - bitsize);
7822
7823                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7824                                             target, 0);
7825                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7826                                             target, 0);
7827                       }
7828                   }
7829
7830                 return op0;
7831               }
7832         }
7833       goto normal_inner_ref;
7834
7835     case BIT_FIELD_REF:
7836     case ARRAY_RANGE_REF:
7837     normal_inner_ref:
7838       {
7839         enum machine_mode mode1, mode2;
7840         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
7841         tree offset;
7842         int volatilep = 0, must_force_mem;
7843         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
7844                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep, true);
7845         rtx orig_op0, memloc;
7846
7847         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
7848            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
7849            infinitely recurse.  */
7850         gcc_assert (tem != exp);
7851
7852         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
7853            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
7854            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
7855         orig_op0 = op0
7856           = expand_expr (tem,
7857                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
7858                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
7859                               != INTEGER_CST)
7860                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
7861                           ? target : NULL_RTX),
7862                          VOIDmode,
7863                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7864                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7865                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7866                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
7867
7868         mode2
7869           = CONSTANT_P (op0) ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem)) : GET_MODE (op0);
7870
7871         /* If we have either an offset, a BLKmode result, or a reference
7872            outside the underlying object, we must force it to memory.
7873            Such a case can occur in Ada if we have unchecked conversion
7874            of an expression from a scalar type to an aggregate type or
7875            for an ARRAY_RANGE_REF whose type is BLKmode, or if we were
7876            passed a partially uninitialized object or a view-conversion
7877            to a larger size.  */
7878         must_force_mem = (offset
7879                           || mode1 == BLKmode
7880                           || bitpos + bitsize > GET_MODE_BITSIZE (mode2));
7881
7882         /* If this is a constant, put it in a register if it is a legitimate
7883            constant and we don't need a memory reference.  */
7884         if (CONSTANT_P (op0)
7885             && mode2 != BLKmode
7886             && LEGITIMATE_CONSTANT_P (op0)
7887             && !must_force_mem)
7888           op0 = force_reg (mode2, op0);
7889
7890         /* Otherwise, if this is a constant, try to force it to the constant
7891            pool.  Note that back-ends, e.g. MIPS, may refuse to do so if it
7892            is a legitimate constant.  */
7893         else if (CONSTANT_P (op0) && (memloc = force_const_mem (mode2, op0)))
7894           op0 = validize_mem (memloc);
7895
7896         /* Otherwise, if this is a constant or the object is not in memory
7897            and need be, put it there.  */
7898         else if (CONSTANT_P (op0) || (!MEM_P (op0) && must_force_mem))
7899           {
7900             tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
7901                                             (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
7902                                              | TYPE_QUAL_CONST));
7903             memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
7904             emit_move_insn (memloc, op0);
7905             op0 = memloc;
7906           }
7907
7908         if (offset)
7909           {
7910             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
7911                                           EXPAND_SUM);
7912
7913             gcc_assert (MEM_P (op0));
7914
7915 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
7916             if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
7917               offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
7918 #else
7919             if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
7920               offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
7921 #endif
7922
7923             if (GET_MODE (op0) == BLKmode
7924                 /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must
7925                    not try to call force_reg in that case.  */
7926                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
7927                 && bitsize != 0
7928                 && (bitpos % bitsize) == 0
7929                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
7930                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
7931               {
7932                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7933                 bitpos = 0;
7934               }
7935
7936             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
7937                                   highest_pow2_factor (offset));
7938           }
7939
7940         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
7941            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
7942         if (MEM_P (op0) && bitpos == 0 && offset != 0
7943             && is_aligning_offset (offset, tem))
7944           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
7945
7946         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
7947         if (MEM_P (op0) && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
7948           {
7949             if (op0 == orig_op0)
7950               op0 = copy_rtx (op0);
7951
7952             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
7953           }
7954
7955         /* The following code doesn't handle CONCAT.
7956            Assume only bitpos == 0 can be used for CONCAT, due to
7957            one element arrays having the same mode as its element.  */
7958         if (GET_CODE (op0) == CONCAT)
7959           {
7960             gcc_assert (bitpos == 0
7961                         && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)));
7962             return op0;
7963           }
7964
7965         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
7966            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
7967            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
7968            by doing the extract into an object as wide as the field
7969            (which we know to be the width of a basic mode), then
7970            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
7971         if (mode1 == VOIDmode
7972             || REG_P (op0) || GET_CODE (op0) == SUBREG
7973             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
7974                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7975                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
7976                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7977                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7978             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
7979                fetch it as a bit field.  */
7980             || (mode1 != BLKmode
7981                 && (((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
7982                       || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)
7983                       || (MEM_P (op0)
7984                           && (MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)
7985                               || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1) != 0))))
7986                      && ((modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7987                           || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7988                          ? STRICT_ALIGNMENT
7989                          : SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0))))
7990                     || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
7991             /* If the type and the field are a constant size and the
7992                size of the type isn't the same size as the bitfield,
7993                we must use bitfield operations.  */
7994             || (bitsize >= 0
7995                 && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))
7996                 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
7997                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
7998                                           bitsize)))
7999           {
8000             enum machine_mode ext_mode = mode;
8001
8002             if (ext_mode == BLKmode
8003                 && ! (target != 0 && MEM_P (op0)
8004                       && MEM_P (target)
8005                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
8006               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
8007
8008             if (ext_mode == BLKmode)
8009               {
8010                 if (target == 0)
8011                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
8012
8013                 if (bitsize == 0)
8014                   return target;
8015
8016                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
8017                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
8018                 gcc_assert (MEM_P (op0)
8019                             && (!target || MEM_P (target))
8020                             && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
8021
8022                 emit_block_move (target,
8023                                  adjust_address (op0, VOIDmode,
8024                                                  bitpos / BITS_PER_UNIT),
8025                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
8026                                           / BITS_PER_UNIT),
8027                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
8028                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
8029
8030                 return target;
8031               }
8032
8033             op0 = validize_mem (op0);
8034
8035             if (MEM_P (op0) && REG_P (XEXP (op0, 0)))
8036               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
8037
8038             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp,
8039                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
8040                                       ? NULL_RTX : target),
8041                                      ext_mode, ext_mode);
8042
8043             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
8044                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
8045                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
8046             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
8047                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
8048                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
8049               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
8050                                   size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
8051                                             - bitsize),
8052                                   op0, 1);
8053
8054             /* If the result type is BLKmode, store the data into a temporary
8055                of the appropriate type, but with the mode corresponding to the
8056                mode for the data we have (op0's mode).  It's tempting to make
8057                this a constant type, since we know it's only being stored once,
8058                but that can cause problems if we are taking the address of this
8059                COMPONENT_REF because the MEM of any reference via that address
8060                will have flags corresponding to the type, which will not
8061                necessarily be constant.  */
8062             if (mode == BLKmode)
8063               {
8064                 HOST_WIDE_INT size = GET_MODE_BITSIZE (ext_mode);
8065                 rtx new_rtx;
8066
8067                 /* If the reference doesn't use the alias set of its type,
8068                    we cannot create the temporary using that type.  */
8069                 if (component_uses_parent_alias_set (exp))
8070                   {
8071                     new_rtx = assign_stack_local (ext_mode, size, 0);
8072                     set_mem_alias_set (new_rtx, get_alias_set (exp));
8073                   }
8074                 else
8075                   new_rtx = assign_stack_temp_for_type (ext_mode, size, 0, type);
8076
8077                 emit_move_insn (new_rtx, op0);
8078                 op0 = copy_rtx (new_rtx);
8079                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
8080                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
8081               }
8082
8083             return op0;
8084           }
8085
8086         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
8087            now as well.  */
8088         if (mode == BLKmode)
8089           mode1 = BLKmode;
8090
8091         /* Get a reference to just this component.  */
8092         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8093             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8094           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8095         else
8096           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8097
8098         if (op0 == orig_op0)
8099           op0 = copy_rtx (op0);
8100
8101         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
8102         if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
8103           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
8104
8105         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
8106         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
8107             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8108             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8109           return op0;
8110         else if (target == 0)
8111           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8112
8113         convert_move (target, op0, unsignedp);
8114         return target;
8115       }
8116
8117     case OBJ_TYPE_REF:
8118       return expand_expr (OBJ_TYPE_REF_EXPR (exp), target, tmode, modifier);
8119
8120     case CALL_EXPR:
8121       /* All valid uses of __builtin_va_arg_pack () are removed during
8122          inlining.  */
8123       if (CALL_EXPR_VA_ARG_PACK (exp))
8124         error ("%Kinvalid use of %<__builtin_va_arg_pack ()%>", exp);
8125       {
8126         tree fndecl = get_callee_fndecl (exp), attr;
8127
8128         if (fndecl
8129             && (attr = lookup_attribute ("error",
8130                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
8131           error ("%Kcall to %qs declared with attribute error: %s",
8132                  exp, identifier_to_locale (lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1)),
8133                  TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
8134         if (fndecl
8135             && (attr = lookup_attribute ("warning",
8136                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
8137           warning_at (tree_nonartificial_location (exp),
8138                       0, "%Kcall to %qs declared with attribute warning: %s",
8139                       exp, identifier_to_locale (lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1)),
8140                       TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
8141
8142         /* Check for a built-in function.  */
8143         if (fndecl && DECL_BUILT_IN (fndecl))
8144           {
8145             gcc_assert (DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) != BUILT_IN_FRONTEND);
8146             return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
8147           }
8148       }
8149       return expand_call (exp, target, ignore);
8150
8151     case PAREN_EXPR:
8152     CASE_CONVERT:
8153       if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
8154         return const0_rtx;
8155
8156       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
8157         {
8158           tree valtype = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8159
8160           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
8161              anything except possibly changing memory attribute.  */
8162           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
8163             {
8164               rtx result = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode,
8165                                         modifier);
8166
8167               result = copy_rtx (result);
8168               set_mem_attributes (result, exp, 0);
8169               return result;
8170             }
8171
8172           if (target == 0)
8173             {
8174               if (TYPE_MODE (type) != BLKmode)
8175                 target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
8176               else
8177                 target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
8178             }
8179
8180           if (MEM_P (target))
8181             /* Store data into beginning of memory target.  */
8182             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
8183                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
8184                         modifier == EXPAND_STACK_PARM,
8185                         false);
8186
8187           else
8188             {
8189               gcc_assert (REG_P (target));
8190
8191               /* Store this field into a union of the proper type.  */
8192               store_field (target,
8193                            MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
8194                                                     (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8195                                  * BITS_PER_UNIT),
8196                                 (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
8197                            0, TYPE_MODE (valtype), TREE_OPERAND (exp, 0),
8198                            type, 0, false);
8199             }
8200
8201           /* Return the entire union.  */
8202           return target;
8203         }
8204
8205       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8206         {
8207           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode,
8208                              modifier);
8209
8210           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
8211              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
8212              have to do the proper extension.  */
8213           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != unsignedp
8214               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
8215             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
8216
8217           return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8218         }
8219
8220       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode,
8221                          modifier == EXPAND_SUM ? EXPAND_NORMAL : modifier);
8222       if (GET_MODE (op0) == mode)
8223         ;
8224
8225       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
8226       else if (CONSTANT_P (op0))
8227         {
8228           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8229           enum machine_mode inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
8230
8231           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8232             op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
8233                                        subreg_lowpart_offset (mode,
8234                                                               inner_mode));
8235           else
8236             op0=  convert_modes (mode, inner_mode, op0,
8237                                  TYPE_UNSIGNED (inner_type));
8238         }
8239
8240       else if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8241         op0 = gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
8242
8243       else if (target == 0)
8244         op0 = convert_to_mode (mode, op0,
8245                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
8246                                               (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8247       else
8248         {
8249           convert_move (target, op0,
8250                         TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8251           op0 = target;
8252         }
8253
8254       return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8255
8256     case VIEW_CONVERT_EXPR:
8257       op0 = NULL_RTX;
8258
8259       /* If we are converting to BLKmode, try to avoid an intermediate
8260          temporary by fetching an inner memory reference.  */
8261       if (mode == BLKmode
8262           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
8263           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != BLKmode
8264           && handled_component_p (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8265       {
8266         enum machine_mode mode1;
8267         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
8268         tree offset;
8269         int unsignedp;
8270         int volatilep = 0;
8271         tree tem
8272           = get_inner_reference (TREE_OPERAND (exp, 0), &bitsize, &bitpos,
8273                                  &offset, &mode1, &unsignedp, &volatilep,
8274                                  true);
8275         rtx orig_op0;
8276
8277         /* ??? We should work harder and deal with non-zero offsets.  */
8278         if (!offset
8279             && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
8280             && bitsize >= 0
8281             && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) == 0)
8282           {
8283             /* See the normal_inner_ref case for the rationale.  */
8284             orig_op0
8285               = expand_expr (tem,
8286                              (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
8287                               && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
8288                                   != INTEGER_CST)
8289                               && modifier != EXPAND_STACK_PARM
8290                               ? target : NULL_RTX),
8291                              VOIDmode,
8292                              (modifier == EXPAND_INITIALIZER
8293                               || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8294                               || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8295                              ? modifier : EXPAND_NORMAL);
8296
8297             if (MEM_P (orig_op0))
8298               {
8299                 op0 = orig_op0;
8300
8301                 /* Get a reference to just this component.  */
8302                 if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8303                     || modifier == EXPAND_SUM
8304                     || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8305                   op0 = adjust_address_nv (op0, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8306                 else
8307                   op0 = adjust_address (op0, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8308
8309                 if (op0 == orig_op0)
8310                   op0 = copy_rtx (op0);
8311
8312                 set_mem_attributes (op0, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
8313                 if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
8314                   mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
8315
8316                 MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
8317               }
8318           }
8319       }
8320
8321       if (!op0)
8322         op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
8323                            NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
8324
8325       /* If the input and output modes are both the same, we are done.  */
8326       if (mode == GET_MODE (op0))
8327         ;
8328       /* If neither mode is BLKmode, and both modes are the same size
8329          then we can use gen_lowpart.  */
8330       else if (mode != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
8331                && GET_MODE_SIZE (mode) == GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op0))
8332                && !COMPLEX_MODE_P (GET_MODE (op0)))
8333         {
8334           if (GET_CODE (op0) == SUBREG)
8335             op0 = force_reg (GET_MODE (op0), op0);
8336           op0 = gen_lowpart (mode, op0);
8337         }
8338       /* If both modes are integral, then we can convert from one to the
8339          other.  */
8340       else if (SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (op0)) && SCALAR_INT_MODE_P (mode))
8341         op0 = convert_modes (mode, GET_MODE (op0), op0, 
8342                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8343       /* As a last resort, spill op0 to memory, and reload it in a
8344          different mode.  */
8345       else if (!MEM_P (op0))
8346         {
8347           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
8348              are going to be changing the mode of the MEM, don't call
8349              force_const_mem for constants because we don't allow pool
8350              constants to change mode.  */
8351           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8352
8353           gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
8354
8355           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
8356             target
8357               = assign_stack_temp_for_type
8358                 (TYPE_MODE (inner_type),
8359                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
8360
8361           emit_move_insn (target, op0);
8362           op0 = target;
8363         }
8364
8365       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is
8366          such that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
8367          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
8368          results.  */
8369       if (MEM_P (op0))
8370         {
8371           op0 = copy_rtx (op0);
8372
8373           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
8374             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
8375           else if (STRICT_ALIGNMENT
8376                    && mode != BLKmode
8377                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
8378             {
8379               tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8380               HOST_WIDE_INT temp_size
8381                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
8382                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode));
8383               rtx new_rtx
8384                 = assign_stack_temp_for_type (mode, temp_size, 0, type);
8385               rtx new_with_op0_mode
8386                 = adjust_address (new_rtx, GET_MODE (op0), 0);
8387
8388               gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
8389
8390               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
8391                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
8392                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
8393                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
8394                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
8395               else
8396                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
8397
8398               op0 = new_rtx;
8399             }
8400
8401           op0 = adjust_address (op0, mode, 0);
8402         }
8403
8404       return op0;
8405
8406     case POINTER_PLUS_EXPR: 
8407       /* Even though the sizetype mode and the pointer's mode can be different
8408          expand is able to handle this correctly and get the correct result out 
8409          of the PLUS_EXPR code.  */
8410       /* Make sure to sign-extend the sizetype offset in a POINTER_PLUS_EXPR
8411          if sizetype precision is smaller than pointer precision.  */
8412       if (TYPE_PRECISION (sizetype) < TYPE_PRECISION (type))
8413         exp
8414           = build2 (PLUS_EXPR, type,
8415                     TREE_OPERAND (exp, 0),
8416                     fold_convert_loc (loc, type,
8417                                       fold_convert_loc (loc, ssizetype,
8418                                                         TREE_OPERAND (exp, 1))));
8419     case PLUS_EXPR:
8420
8421       /* Check if this is a case for multiplication and addition.  */
8422       if ((TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8423            || TREE_CODE (type) == FIXED_POINT_TYPE)
8424           && (subexp0_def = get_def_for_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
8425                                               MULT_EXPR)))
8426         {
8427           tree subsubexp0, subsubexp1;
8428           gimple subsubexp0_def, subsubexp1_def;
8429           enum tree_code this_code;
8430
8431           this_code = TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE ? NOP_EXPR
8432                                                        : FIXED_CONVERT_EXPR;
8433           subsubexp0 = gimple_assign_rhs1 (subexp0_def);
8434           subsubexp0_def = get_def_for_expr (subsubexp0, this_code);
8435           subsubexp1 = gimple_assign_rhs2 (subexp0_def);
8436           subsubexp1_def = get_def_for_expr (subsubexp1, this_code);
8437           if (subsubexp0_def && subsubexp1_def
8438               && (top0 = gimple_assign_rhs1 (subsubexp0_def))
8439               && (top1 = gimple_assign_rhs1 (subsubexp1_def))
8440               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8441                   < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subsubexp0)))
8442               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8443                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top1)))
8444               && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0))
8445                   == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top1))))
8446             {
8447               tree op0type = TREE_TYPE (top0);
8448               enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8449               bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8450               bool sat_p = TYPE_SATURATING (TREE_TYPE (subsubexp0));
8451               if (sat_p == 0)
8452                 this_optab = zextend_p ? umadd_widen_optab : smadd_widen_optab;
8453               else
8454                 this_optab = zextend_p ? usmadd_widen_optab
8455                                        : ssmadd_widen_optab;
8456               if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode)
8457                   && (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code
8458                       != CODE_FOR_nothing))
8459                 {
8460                   expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8461                                    EXPAND_NORMAL);
8462                   op2 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget,
8463                                      VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8464                   temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
8465                                             target, unsignedp);
8466                   gcc_assert (temp);
8467                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8468                 }
8469             }
8470         }
8471
8472       /* If we are adding a constant, a VAR_DECL that is sp, fp, or ap, and
8473          something else, make sure we add the register to the constant and
8474          then to the other thing.  This case can occur during strength
8475          reduction and doing it this way will produce better code if the
8476          frame pointer or argument pointer is eliminated.
8477
8478          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
8479          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
8480          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
8481          the innermost first argument and our second argument.  */
8482
8483       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLUS_EXPR
8484           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1)) == INTEGER_CST
8485           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == VAR_DECL
8486           && (DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == frame_pointer_rtx
8487               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == stack_pointer_rtx
8488               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == arg_pointer_rtx))
8489         {
8490           tree t = TREE_OPERAND (exp, 1);
8491
8492           TREE_OPERAND (exp, 1) = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
8493           TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0) = t;
8494         }
8495
8496       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
8497          something, we might be forming a constant.  So try to use
8498          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
8499          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
8500          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
8501          address.
8502
8503          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
8504       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
8505           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
8506         {
8507           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8508             target = 0;
8509           if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST
8510               && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
8511               && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 1)))
8512             {
8513               rtx constant_part;
8514
8515               op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget, VOIDmode,
8516                                  EXPAND_SUM);
8517               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
8518                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
8519                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
8520                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
8521               constant_part
8522                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 0)),
8523                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
8524                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))));
8525               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
8526               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8527                 op1 = force_operand (op1, target);
8528               return REDUCE_BIT_FIELD (op1);
8529             }
8530
8531           else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
8532                    && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
8533                    && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8534             {
8535               rtx constant_part;
8536
8537               op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
8538                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
8539                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
8540               if (! CONSTANT_P (op0))
8541                 {
8542                   op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX,
8543                                      VOIDmode, modifier);
8544                   /* Return a PLUS if modifier says it's OK.  */
8545                   if (modifier == EXPAND_SUM
8546                       || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8547                     return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
8548                   goto binop2;
8549                 }
8550               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
8551                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
8552                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
8553                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
8554               constant_part
8555                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1)),
8556                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
8557                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8558               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
8559               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8560                 op0 = force_operand (op0, target);
8561               return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8562             }
8563         }
8564
8565       /* No sense saving up arithmetic to be done
8566          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8567          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8568          zero-extend.  */
8569       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8570           || mode != ptr_mode)
8571         {
8572           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8573                            subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8574           if (op0 == const0_rtx)
8575             return op1;
8576           if (op1 == const0_rtx)
8577             return op0;
8578           goto binop2;
8579         }
8580
8581       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8582                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
8583       return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
8584
8585     case MINUS_EXPR:
8586       /* Check if this is a case for multiplication and subtraction.  */
8587       if ((TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8588            || TREE_CODE (type) == FIXED_POINT_TYPE)
8589           && (subexp1_def = get_def_for_expr (TREE_OPERAND (exp, 1),
8590                                               MULT_EXPR)))
8591         {
8592           tree subsubexp0, subsubexp1;
8593           gimple subsubexp0_def, subsubexp1_def;
8594           enum tree_code this_code;
8595
8596           this_code = TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE ? NOP_EXPR
8597                                                        : FIXED_CONVERT_EXPR;
8598           subsubexp0 = gimple_assign_rhs1 (subexp1_def);
8599           subsubexp0_def = get_def_for_expr (subsubexp0, this_code);
8600           subsubexp1 = gimple_assign_rhs2 (subexp1_def);
8601           subsubexp1_def = get_def_for_expr (subsubexp1, this_code);
8602           if (subsubexp0_def && subsubexp1_def
8603               && (top0 = gimple_assign_rhs1 (subsubexp0_def))
8604               && (top1 = gimple_assign_rhs1 (subsubexp1_def))
8605               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8606                   < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subsubexp0)))
8607               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8608                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top1)))
8609               && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0))
8610                   == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top1))))
8611             {
8612               tree op0type = TREE_TYPE (top0);
8613               enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8614               bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8615               bool sat_p = TYPE_SATURATING (TREE_TYPE (subsubexp0));
8616               if (sat_p == 0)
8617                 this_optab = zextend_p ? umsub_widen_optab : smsub_widen_optab;
8618               else
8619                 this_optab = zextend_p ? usmsub_widen_optab
8620                                        : ssmsub_widen_optab;
8621               if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode)
8622                   && (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code
8623                       != CODE_FOR_nothing))
8624                 {
8625                   expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8626                                    EXPAND_NORMAL);
8627                   op2 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8628                                      VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8629                   temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
8630                                             target, unsignedp);
8631                   gcc_assert (temp);
8632                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8633                 }
8634             }
8635         }
8636
8637       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
8638          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
8639          are constant.  */
8640       /* Handle difference of two symbolic constants,
8641          for the sake of an initializer.  */
8642       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8643           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 0))
8644           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 1)))
8645         {
8646           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8647                            NULL_RTX, &op0, &op1, modifier);
8648
8649           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
8650              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
8651           if (CONST_INT_P (op1))
8652             return REDUCE_BIT_FIELD (plus_constant (op0, - INTVAL (op1)));
8653           else
8654             return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1));
8655         }
8656
8657       /* No sense saving up arithmetic to be done
8658          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8659          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8660          zero-extend.  */
8661       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8662           || mode != ptr_mode)
8663         goto binop;
8664
8665       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8666                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
8667
8668       /* Convert A - const to A + (-const).  */
8669       if (CONST_INT_P (op1))
8670         {
8671           op1 = negate_rtx (mode, op1);
8672           return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
8673         }
8674
8675       goto binop2;
8676
8677     case MULT_EXPR:
8678       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8679          below because "expand_mult" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8680          multiplications.   */
8681       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8682         goto binop;
8683
8684       /* If first operand is constant, swap them.
8685          Thus the following special case checks need only
8686          check the second operand.  */
8687       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST)
8688         {
8689           tree t1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8690           TREE_OPERAND (exp, 0) = TREE_OPERAND (exp, 1);
8691           TREE_OPERAND (exp, 1) = t1;
8692         }
8693
8694       /* Attempt to return something suitable for generating an
8695          indexed address, for machines that support that.  */
8696
8697       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
8698           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
8699         {
8700           tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8701
8702           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
8703                              EXPAND_SUM);
8704
8705           if (!REG_P (op0))
8706             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
8707           if (!REG_P (op0))
8708             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
8709
8710           return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MULT (mode, op0,
8711                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
8712                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1)))));
8713         }
8714
8715       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8716         target = 0;
8717
8718       /* Check for multiplying things that have been extended
8719          from a narrower type.  If this machine supports multiplying
8720          in that narrower type with a result in the desired type,
8721          do it that way, and avoid the explicit type-conversion.  */
8722
8723       subexp0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8724       subexp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8725       subexp0_def = get_def_for_expr (subexp0, NOP_EXPR);
8726       subexp1_def = get_def_for_expr (subexp1, NOP_EXPR);
8727       top0 = top1 = NULL_TREE;
8728
8729       /* First, check if we have a multiplication of one signed and one
8730          unsigned operand.  */
8731       if (subexp0_def
8732           && (top0 = gimple_assign_rhs1 (subexp0_def))
8733           && subexp1_def
8734           && (top1 = gimple_assign_rhs1 (subexp1_def))
8735           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8736           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8737               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subexp0)))
8738           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8739               == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top1)))
8740           && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0))
8741               != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top1))))
8742         {
8743           enum machine_mode innermode
8744             = TYPE_MODE (TREE_TYPE (top0));
8745           this_optab = usmul_widen_optab;
8746           if (mode == GET_MODE_WIDER_MODE (innermode))
8747             {
8748               if (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
8749                 {
8750                   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0)))
8751                     expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8752                                      EXPAND_NORMAL);
8753                   else
8754                     expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op1, &op0,
8755                                      EXPAND_NORMAL);
8756
8757                   goto binop3;
8758                 }
8759             }
8760         }
8761       /* Check for a multiplication with matching signedness.  If
8762          valid, TOP0 and TOP1 were set in the previous if
8763          condition.  */
8764       else if (top0
8765           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8766           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8767               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subexp0)))
8768           && ((TREE_CODE (subexp1) == INTEGER_CST
8769                && int_fits_type_p (subexp1, TREE_TYPE (top0))
8770                /* Don't use a widening multiply if a shift will do.  */
8771                && ((GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (subexp1)))
8772                     > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8773                    || exact_log2 (TREE_INT_CST_LOW (subexp1)) < 0))
8774               ||
8775               (top1
8776                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top1))
8777                    == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8778                /* If both operands are extended, they must either both
8779                   be zero-extended or both be sign-extended.  */
8780                && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top1))
8781                    == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0)))))))
8782         {
8783           tree op0type = TREE_TYPE (top0);
8784           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8785           bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8786           optab other_optab = zextend_p ? smul_widen_optab : umul_widen_optab;
8787           this_optab = zextend_p ? umul_widen_optab : smul_widen_optab;
8788
8789           if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode))
8790             {
8791               if (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
8792                 {
8793                   if (TREE_CODE (subexp1) == INTEGER_CST)
8794                     expand_operands (top0, subexp1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8795                                      EXPAND_NORMAL);
8796                   else
8797                     expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8798                                      EXPAND_NORMAL);
8799                   goto binop3;
8800                 }
8801               else if (optab_handler (other_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing
8802                        && innermode == word_mode)
8803                 {
8804                   rtx htem, hipart;
8805                   op0 = expand_normal (top0);
8806                   if (TREE_CODE (subexp1) == INTEGER_CST)
8807                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
8808                                          expand_normal (subexp1), unsignedp);
8809                   else
8810                     op1 = expand_normal (top1);
8811                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
8812                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8813                   hipart = gen_highpart (innermode, temp);
8814                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode, hipart,
8815                                                       op0, op1, hipart,
8816                                                       zextend_p);
8817                   if (htem != hipart)
8818                     emit_move_insn (hipart, htem);
8819                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8820                 }
8821             }
8822         }
8823       expand_operands (subexp0, subexp1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8824       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
8825
8826     case TRUNC_DIV_EXPR:
8827     case FLOOR_DIV_EXPR:
8828     case CEIL_DIV_EXPR:
8829     case ROUND_DIV_EXPR:
8830     case EXACT_DIV_EXPR:
8831       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8832          below because "expand_divmod" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8833          divisions.   */
8834       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8835         goto binop;
8836
8837       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8838         target = 0;
8839       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
8840          then if the divisor is constant can optimize the case
8841          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
8842       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8843                        subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8844       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8845
8846     case RDIV_EXPR:
8847       goto binop;
8848
8849     case TRUNC_MOD_EXPR:
8850     case FLOOR_MOD_EXPR:
8851     case CEIL_MOD_EXPR:
8852     case ROUND_MOD_EXPR:
8853       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8854         target = 0;
8855       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8856                        subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8857       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8858
8859     case FIXED_CONVERT_EXPR:
8860       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8861       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8862         target = gen_reg_rtx (mode);
8863
8864       if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == INTEGER_TYPE
8865            && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8866           || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE && TYPE_UNSIGNED (type)))
8867         expand_fixed_convert (target, op0, 1, TYPE_SATURATING (type));
8868       else
8869         expand_fixed_convert (target, op0, 0, TYPE_SATURATING (type));
8870       return target;
8871
8872     case FIX_TRUNC_EXPR:
8873       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8874       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8875         target = gen_reg_rtx (mode);
8876       expand_fix (target, op0, unsignedp);
8877       return target;
8878
8879     case FLOAT_EXPR:
8880       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8881       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8882         target = gen_reg_rtx (mode);
8883       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
8884          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
8885       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
8886         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))),
8887                                 op0);
8888       expand_float (target, op0,
8889                     TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8890       return target;
8891
8892     case NEGATE_EXPR:
8893       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8894                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8895       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8896         target = 0;
8897       temp = expand_unop (mode,
8898                           optab_for_tree_code (NEGATE_EXPR, type,
8899                                                optab_default),
8900                           op0, target, 0);
8901       gcc_assert (temp);
8902       return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8903
8904     case ABS_EXPR:
8905       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8906                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8907       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8908         target = 0;
8909
8910       /* ABS_EXPR is not valid for complex arguments.  */
8911       gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
8912                   && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT);
8913
8914       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
8915          risk generating incorrect code below.  */
8916       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8917         return op0;
8918
8919       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
8920                          safe_from_p (target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1));
8921
8922     case MAX_EXPR:
8923     case MIN_EXPR:
8924       target = original_target;
8925       if (target == 0
8926           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8927           || (MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
8928           || GET_MODE (target) != mode
8929           || (REG_P (target)
8930               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
8931         target = gen_reg_rtx (mode);
8932       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8933                        target, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8934
8935       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
8936          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
8937          value.  */
8938       this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8939       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
8940                            OPTAB_WIDEN);
8941       if (temp != 0)
8942         return temp;
8943
8944       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
8945          code without it.  */
8946
8947       if (! REG_P (target))
8948         target = gen_reg_rtx (mode);
8949
8950       /* If op1 was placed in target, swap op0 and op1.  */
8951       if (target != op0 && target == op1)
8952         {
8953           temp = op0;
8954           op0 = op1;
8955           op1 = temp;
8956         }
8957
8958       /* We generate better code and avoid problems with op1 mentioning
8959          target by forcing op1 into a pseudo if it isn't a constant.  */
8960       if (! CONSTANT_P (op1))
8961         op1 = force_reg (mode, op1);
8962
8963       {
8964         enum rtx_code comparison_code;
8965         rtx cmpop1 = op1;
8966
8967         if (code == MAX_EXPR)
8968           comparison_code = unsignedp ? GEU : GE;
8969         else
8970           comparison_code = unsignedp ? LEU : LE;
8971
8972         /* Canonicalize to comparisons against 0.  */
8973         if (op1 == const1_rtx)
8974           {
8975             /* Converting (a >= 1 ? a : 1) into (a > 0 ? a : 1)
8976                or (a != 0 ? a : 1) for unsigned.
8977                For MIN we are safe converting (a <= 1 ? a : 1)
8978                into (a <= 0 ? a : 1)  */
8979             cmpop1 = const0_rtx;
8980             if (code == MAX_EXPR)
8981               comparison_code = unsignedp ? NE : GT;
8982           }
8983         if (op1 == constm1_rtx && !unsignedp)
8984           {
8985             /* Converting (a >= -1 ? a : -1) into (a >= 0 ? a : -1)
8986                and (a <= -1 ? a : -1) into (a < 0 ? a : -1) */
8987             cmpop1 = const0_rtx;
8988             if (code == MIN_EXPR)
8989               comparison_code = LT;
8990           }
8991 #ifdef HAVE_conditional_move
8992         /* Use a conditional move if possible.  */
8993         if (can_conditionally_move_p (mode))
8994           {
8995             rtx insn;
8996
8997             /* ??? Same problem as in expmed.c: emit_conditional_move
8998                forces a stack adjustment via compare_from_rtx, and we
8999                lose the stack adjustment if the sequence we are about
9000                to create is discarded.  */
9001             do_pending_stack_adjust ();
9002
9003             start_sequence ();
9004
9005             /* Try to emit the conditional move.  */
9006             insn = emit_conditional_move (target, comparison_code,
9007                                           op0, cmpop1, mode,
9008                                           op0, op1, mode,
9009                                           unsignedp);
9010
9011             /* If we could do the conditional move, emit the sequence,
9012                and return.  */
9013             if (insn)
9014               {
9015                 rtx seq = get_insns ();
9016                 end_sequence ();
9017                 emit_insn (seq);
9018                 return target;
9019               }
9020
9021             /* Otherwise discard the sequence and fall back to code with
9022                branches.  */
9023             end_sequence ();
9024           }
9025 #endif
9026         if (target != op0)
9027           emit_move_insn (target, op0);
9028
9029         temp = gen_label_rtx ();
9030         do_compare_rtx_and_jump (target, cmpop1, comparison_code,
9031                                  unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX, temp);
9032       }
9033       emit_move_insn (target, op1);
9034       emit_label (temp);
9035       return target;
9036
9037     case BIT_NOT_EXPR:
9038       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
9039                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9040       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9041         target = 0;
9042       temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
9043       gcc_assert (temp);
9044       return temp;
9045
9046       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
9047          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
9048          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
9049          but that is probably not worth while.  */
9050
9051       /* BIT_AND_EXPR is for bitwise anding.  TRUTH_AND_EXPR is for anding two
9052          boolean values when we want in all cases to compute both of them.  In
9053          general it is fastest to do TRUTH_AND_EXPR by computing both operands
9054          as actual zero-or-1 values and then bitwise anding.  In cases where
9055          there cannot be any side effects, better code would be made by
9056          treating TRUTH_AND_EXPR like TRUTH_ANDIF_EXPR; but the question is
9057          how to recognize those cases.  */
9058
9059     case TRUTH_AND_EXPR:
9060       code = BIT_AND_EXPR;
9061     case BIT_AND_EXPR:
9062       goto binop;
9063
9064     case TRUTH_OR_EXPR:
9065       code = BIT_IOR_EXPR;
9066     case BIT_IOR_EXPR:
9067       goto binop;
9068
9069     case TRUTH_XOR_EXPR:
9070       code = BIT_XOR_EXPR;
9071     case BIT_XOR_EXPR:
9072       goto binop;
9073
9074     case LROTATE_EXPR:
9075     case RROTATE_EXPR:
9076       gcc_assert (VECTOR_MODE_P (TYPE_MODE (type))
9077                   || (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
9078                       == TYPE_PRECISION (type)));
9079       /* fall through */
9080
9081     case LSHIFT_EXPR:
9082     case RSHIFT_EXPR:
9083       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
9084          below because "expand_shift" doesn't support sat/no-sat fixed-point
9085          shifts.   */
9086       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
9087         goto binop;
9088
9089       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
9090         subtarget = 0;
9091       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9092         target = 0;
9093       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
9094                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9095       temp = expand_shift (code, mode, op0, TREE_OPERAND (exp, 1), target,
9096                            unsignedp);
9097       if (code == LSHIFT_EXPR)
9098         temp = REDUCE_BIT_FIELD (temp);
9099       return temp;
9100
9101       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
9102          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
9103     case LT_EXPR:
9104     case LE_EXPR:
9105     case GT_EXPR:
9106     case GE_EXPR:
9107     case EQ_EXPR:
9108     case NE_EXPR:
9109     case UNORDERED_EXPR:
9110     case ORDERED_EXPR:
9111     case UNLT_EXPR:
9112     case UNLE_EXPR:
9113     case UNGT_EXPR:
9114     case UNGE_EXPR:
9115     case UNEQ_EXPR:
9116     case LTGT_EXPR:
9117       temp = do_store_flag (exp,
9118                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
9119                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
9120       if (temp)
9121         return temp;
9122
9123       /* Use a compare and a jump for BLKmode comparisons, or for function
9124          type comparisons is HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare.  */
9125
9126       /* Although TRUTH_{AND,OR}IF_EXPR aren't present in GIMPLE, they
9127          are occassionally created by folding during expansion.  */
9128     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
9129     case TRUTH_ORIF_EXPR:
9130       if (! ignore
9131           && (target == 0
9132               || modifier == EXPAND_STACK_PARM
9133               || ! safe_from_p (target, exp, 1)
9134               /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
9135                  value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
9136               || (!optimize && REG_P (target)
9137                   && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
9138         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
9139
9140       if (target)
9141         emit_move_insn (target, const0_rtx);
9142
9143       op1 = gen_label_rtx ();
9144       jumpifnot (exp, op1);
9145
9146       if (target)
9147         emit_move_insn (target, const1_rtx);
9148
9149       emit_label (op1);
9150       return ignore ? const0_rtx : target;
9151
9152     case TRUTH_NOT_EXPR:
9153       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9154         target = 0;
9155       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
9156                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9157       /* The parser is careful to generate TRUTH_NOT_EXPR
9158          only with operands that are always zero or one.  */
9159       temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0, const1_rtx,
9160                            target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
9161       gcc_assert (temp);
9162       return temp;
9163
9164     case STATEMENT_LIST:
9165       {
9166         tree_stmt_iterator iter;
9167
9168         gcc_assert (ignore);
9169
9170         for (iter = tsi_start (exp); !tsi_end_p (iter); tsi_next (&iter))
9171           expand_expr (tsi_stmt (iter), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
9172       }
9173       return const0_rtx;
9174
9175     case COND_EXPR:
9176       /* A COND_EXPR with its type being VOID_TYPE represents a
9177          conditional jump and is handled in
9178          expand_gimple_cond_expr.  */
9179       gcc_assert (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)));
9180
9181         /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
9182          are required to be constructed to contain assignments of
9183          a temporary variable, so that we can evaluate them here
9184          for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
9185
9186         gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type)
9187                     && !ignore
9188                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)) != void_type_node
9189                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 2)) != void_type_node);
9190
9191        /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
9192          if a target was specified use it; it will not be used as an
9193          intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
9194          temporary.  */
9195
9196        if (modifier != EXPAND_STACK_PARM
9197           && original_target
9198           && safe_from_p (original_target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1)
9199           && GET_MODE (original_target) == mode
9200 #ifdef HAVE_conditional_move
9201           && (! can_conditionally_move_p (mode)
9202               || REG_P (original_target))
9203 #endif
9204           && !MEM_P (original_target))
9205         temp = original_target;
9206        else
9207         temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
9208
9209        do_pending_stack_adjust ();
9210        NO_DEFER_POP;
9211        op0 = gen_label_rtx ();
9212        op1 = gen_label_rtx ();
9213        jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
9214        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
9215                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
9216                   false);
9217
9218        emit_jump_insn (gen_jump (op1));
9219        emit_barrier ();
9220        emit_label (op0);
9221        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
9222                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
9223                   false);
9224
9225        emit_label (op1);
9226        OK_DEFER_POP;
9227        return temp;
9228
9229     case VEC_COND_EXPR:
9230         target = expand_vec_cond_expr (exp, target);
9231         return target;
9232
9233     case MODIFY_EXPR:
9234       {
9235         tree lhs = TREE_OPERAND (exp, 0);
9236         tree rhs = TREE_OPERAND (exp, 1);
9237         gcc_assert (ignore);
9238
9239         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
9240            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
9241            assignment) we can do this more efficiently with a
9242            test followed by an assignment, if necessary.
9243
9244            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
9245            things change so we do, this code should be enhanced to
9246            support it.  */
9247         if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
9248             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
9249                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
9250             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
9251             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
9252             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
9253             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
9254           {
9255             rtx label = gen_label_rtx ();
9256             int value = TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR;
9257             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
9258                      value ? label : 0,
9259                      value ? 0 : label);
9260             expand_assignment (lhs, build_int_cst (TREE_TYPE (rhs), value),
9261                                MOVE_NONTEMPORAL (exp));
9262             do_pending_stack_adjust ();
9263             emit_label (label);
9264             return const0_rtx;
9265           }
9266
9267         expand_assignment (lhs, rhs, MOVE_NONTEMPORAL (exp));
9268         return const0_rtx;
9269       }
9270
9271     case RETURN_EXPR:
9272       if (!TREE_OPERAND (exp, 0))
9273         expand_null_return ();
9274       else
9275         expand_return (TREE_OPERAND (exp, 0));
9276       return const0_rtx;
9277
9278     case ADDR_EXPR:
9279       return expand_expr_addr_expr (exp, target, tmode, modifier);
9280
9281     case COMPLEX_EXPR:
9282       /* Get the rtx code of the operands.  */
9283       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9284       op1 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 1));
9285
9286       if (!target)
9287         target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
9288
9289       /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
9290       write_complex_part (target, op0, false);
9291       write_complex_part (target, op1, true);
9292
9293       return target;
9294
9295     case REALPART_EXPR:
9296       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9297       return read_complex_part (op0, false);
9298
9299     case IMAGPART_EXPR:
9300       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9301       return read_complex_part (op0, true);
9302
9303     case RESX_EXPR:
9304       expand_resx_expr (exp);
9305       return const0_rtx;
9306
9307     case TRY_CATCH_EXPR:
9308     case CATCH_EXPR:
9309     case EH_FILTER_EXPR:
9310     case TRY_FINALLY_EXPR:
9311       /* Lowered by tree-eh.c.  */
9312       gcc_unreachable ();
9313
9314     case WITH_CLEANUP_EXPR:
9315     case CLEANUP_POINT_EXPR:
9316     case TARGET_EXPR:
9317     case CASE_LABEL_EXPR:
9318     case VA_ARG_EXPR:
9319     case BIND_EXPR:
9320     case INIT_EXPR:
9321     case CONJ_EXPR:
9322     case COMPOUND_EXPR:
9323     case PREINCREMENT_EXPR:
9324     case PREDECREMENT_EXPR:
9325     case POSTINCREMENT_EXPR:
9326     case POSTDECREMENT_EXPR:
9327     case LOOP_EXPR:
9328     case EXIT_EXPR:
9329       /* Lowered by gimplify.c.  */
9330       gcc_unreachable ();
9331
9332     case EXC_PTR_EXPR:
9333       return get_exception_pointer ();
9334
9335     case FILTER_EXPR:
9336       return get_exception_filter ();
9337
9338     case FDESC_EXPR:
9339       /* Function descriptors are not valid except for as
9340          initialization constants, and should not be expanded.  */
9341       gcc_unreachable ();
9342
9343     case SWITCH_EXPR:
9344       expand_case (exp);
9345       return const0_rtx;
9346
9347     case LABEL_EXPR:
9348       expand_label (TREE_OPERAND (exp, 0));
9349       return const0_rtx;
9350
9351     case ASM_EXPR:
9352       expand_asm_expr (exp);
9353       return const0_rtx;
9354
9355     case WITH_SIZE_EXPR:
9356       /* WITH_SIZE_EXPR expands to its first argument.  The caller should
9357          have pulled out the size to use in whatever context it needed.  */
9358       return expand_expr_real (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target, tmode,
9359                                modifier, alt_rtl);
9360
9361     case REALIGN_LOAD_EXPR:
9362       {
9363         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9364         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9365         tree oprnd2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
9366         rtx op2;
9367
9368         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9369         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9370         op2 = expand_normal (oprnd2);
9371         temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
9372                                   target, unsignedp);
9373         gcc_assert (temp);
9374         return temp;
9375       }
9376
9377     case DOT_PROD_EXPR:
9378       {
9379         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9380         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9381         tree oprnd2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
9382         rtx op2;
9383
9384         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9385         op2 = expand_normal (oprnd2);
9386         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, op1, op2,
9387                                             target, unsignedp);
9388         return target;
9389       }
9390
9391     case WIDEN_SUM_EXPR:
9392       {
9393         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9394         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9395
9396         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9397         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, NULL_RTX, op1,
9398                                             target, unsignedp);
9399         return target;
9400       }
9401
9402     case REDUC_MAX_EXPR:
9403     case REDUC_MIN_EXPR:
9404     case REDUC_PLUS_EXPR:
9405       {
9406         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9407         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9408         temp = expand_unop (mode, this_optab, op0, target, unsignedp);
9409         gcc_assert (temp);
9410         return temp;
9411       }
9412
9413     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
9414     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
9415       {
9416         expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0),  TREE_OPERAND (exp, 1),
9417                          NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9418         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9419         temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
9420                              OPTAB_WIDEN);
9421         gcc_assert (temp);
9422         return temp;
9423       }
9424
9425     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
9426     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
9427       {
9428         expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0),  TREE_OPERAND (exp, 1),
9429                          NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9430         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9431         temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
9432                              OPTAB_WIDEN);
9433         gcc_assert (temp);
9434         return temp;
9435       }
9436
9437     case VEC_LSHIFT_EXPR:
9438     case VEC_RSHIFT_EXPR:
9439       {
9440         target = expand_vec_shift_expr (exp, target);
9441         return target;
9442       }
9443
9444     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
9445     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
9446       {
9447         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9448         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9449         temp = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
9450                                           target, unsignedp);
9451         gcc_assert (temp);
9452         return temp;
9453       }
9454
9455     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
9456     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
9457       {
9458         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9459         /* The signedness is determined from input operand.  */
9460         this_optab = optab_for_tree_code (code,
9461                                           TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)),
9462                                           optab_default);
9463         temp = expand_widen_pattern_expr
9464           (exp, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
9465            target, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
9466
9467         gcc_assert (temp);
9468         return temp;
9469       }
9470
9471     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
9472     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
9473       {
9474         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9475         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9476
9477         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9478         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, op1, NULL_RTX,
9479                                             target, unsignedp);
9480         gcc_assert (target);
9481         return target;
9482       }
9483
9484     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
9485     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
9486     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
9487       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
9488       goto binop;
9489
9490     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
9491       {
9492         /* Initialize the anonymous variable declared in the compound
9493            literal, then return the variable.  */
9494         tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (exp);
9495
9496         /* Create RTL for this variable.  */
9497         if (!DECL_RTL_SET_P (decl))
9498           {
9499             if (DECL_HARD_REGISTER (decl))
9500               /* The user specified an assembler name for this variable.
9501                  Set that up now.  */
9502               rest_of_decl_compilation (decl, 0, 0);
9503             else
9504               expand_decl (decl);
9505           }
9506
9507         return expand_expr_real (decl, original_target, tmode,
9508                                  modifier, alt_rtl);
9509       }
9510
9511     default:
9512       gcc_unreachable ();
9513     }
9514
9515   /* Here to do an ordinary binary operator.  */
9516  binop:
9517   expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
9518                    subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9519  binop2:
9520   this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9521  binop3:
9522   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9523     target = 0;
9524   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
9525                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
9526   gcc_assert (temp);
9527   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
9528 }
9529 #undef REDUCE_BIT_FIELD
9530 \f
9531 /* Subroutine of above: reduce EXP to the precision of TYPE (in the
9532    signedness of TYPE), possibly returning the result in TARGET.  */
9533 static rtx
9534 reduce_to_bit_field_precision (rtx exp, rtx target, tree type)
9535 {
9536   HOST_WIDE_INT prec = TYPE_PRECISION (type);
9537   if (target && GET_MODE (target) != GET_MODE (exp))
9538     target = 0;
9539   /* For constant values, reduce using build_int_cst_type. */
9540   if (CONST_INT_P (exp))
9541     {
9542       HOST_WIDE_INT value = INTVAL (exp);
9543       tree t = build_int_cst_type (type, value);
9544       return expand_expr (t, target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9545     }
9546   else if (TYPE_UNSIGNED (type))
9547     {
9548       rtx mask;
9549       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9550         mask = immed_double_const (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1, 0,
9551                                    GET_MODE (exp));
9552       else
9553         mask = immed_double_const ((unsigned HOST_WIDE_INT) -1,
9554                                    ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1
9555                                     << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) - 1,
9556                                    GET_MODE (exp));
9557       return expand_and (GET_MODE (exp), exp, mask, target);
9558     }
9559   else
9560     {
9561       tree count = build_int_cst (NULL_TREE,
9562                                   GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (exp)) - prec);
9563       exp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
9564       return expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
9565     }
9566 }
9567 \f
9568 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
9569    when applied to the address of EXP produces an address known to be
9570    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9571
9572 static int
9573 is_aligning_offset (const_tree offset, const_tree exp)
9574 {
9575   /* Strip off any conversions.  */
9576   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9577     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9578
9579   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
9580      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9581   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
9582       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
9583       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1),
9584                            BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) <= 0
9585       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
9586     return 0;
9587
9588   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
9589      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
9590   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9591   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9592     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9593
9594   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
9595     return 0;
9596
9597   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9598   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9599     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9600
9601   /* This must now be the address of EXP.  */
9602   return TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR && TREE_OPERAND (offset, 0) == exp;
9603 }
9604 \f
9605 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
9606    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
9607    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
9608    offset will be `sizetype'.  */
9609
9610 tree
9611 string_constant (tree arg, tree *ptr_offset)
9612 {
9613   tree array, offset, lower_bound;
9614   STRIP_NOPS (arg);
9615
9616   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR)
9617     {
9618       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
9619         {
9620           *ptr_offset = size_zero_node;
9621           return TREE_OPERAND (arg, 0);
9622         }
9623       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == VAR_DECL)
9624         {
9625           array = TREE_OPERAND (arg, 0);
9626           offset = size_zero_node;
9627         }
9628       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == ARRAY_REF)
9629         {
9630           array = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
9631           offset = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1);
9632           if (TREE_CODE (array) != STRING_CST
9633               && TREE_CODE (array) != VAR_DECL)
9634             return 0;
9635
9636           /* Check if the array has a nonzero lower bound.  */
9637           lower_bound = array_ref_low_bound (TREE_OPERAND (arg, 0));
9638           if (!integer_zerop (lower_bound))
9639             {
9640               /* If the offset and base aren't both constants, return 0.  */
9641               if (TREE_CODE (lower_bound) != INTEGER_CST)
9642                 return 0;
9643               if (TREE_CODE (offset) != INTEGER_CST)
9644                 return 0;
9645               /* Adjust offset by the lower bound.  */
9646               offset = size_diffop (fold_convert (sizetype, offset),
9647                                     fold_convert (sizetype, lower_bound));
9648             }
9649         }
9650       else
9651         return 0;
9652     }
9653   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR || TREE_CODE (arg) == POINTER_PLUS_EXPR)
9654     {
9655       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
9656       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
9657
9658       STRIP_NOPS (arg0);
9659       STRIP_NOPS (arg1);
9660
9661       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
9662           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST
9663               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == VAR_DECL))
9664         {
9665           array = TREE_OPERAND (arg0, 0);
9666           offset = arg1;
9667         }
9668       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
9669                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST
9670                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == VAR_DECL))
9671         {
9672           array = TREE_OPERAND (arg1, 0);
9673           offset = arg0;
9674         }
9675       else
9676         return 0;
9677     }
9678   else
9679     return 0;
9680
9681   if (TREE_CODE (array) == STRING_CST)
9682     {
9683       *ptr_offset = fold_convert (sizetype, offset);
9684       return array;
9685     }
9686   else if (TREE_CODE (array) == VAR_DECL)
9687     {
9688       int length;
9689
9690       /* Variables initialized to string literals can be handled too.  */
9691       if (DECL_INITIAL (array) == NULL_TREE
9692           || TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != STRING_CST)
9693         return 0;
9694
9695       /* If they are read-only, non-volatile and bind locally.  */
9696       if (! TREE_READONLY (array)
9697           || TREE_SIDE_EFFECTS (array)
9698           || ! targetm.binds_local_p (array))
9699         return 0;
9700
9701       /* Avoid const char foo[4] = "abcde";  */
9702       if (DECL_SIZE_UNIT (array) == NULL_TREE
9703           || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (array)) != INTEGER_CST
9704           || (length = TREE_STRING_LENGTH (DECL_INITIAL (array))) <= 0
9705           || compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) < 0)
9706         return 0;
9707
9708       /* If variable is bigger than the string literal, OFFSET must be constant
9709          and inside of the bounds of the string literal.  */
9710       offset = fold_convert (sizetype, offset);
9711       if (compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) > 0
9712           && (! host_integerp (offset, 1)
9713               || compare_tree_int (offset, length) >= 0))
9714         return 0;
9715
9716       *ptr_offset = offset;
9717       return DECL_INITIAL (array);
9718     }
9719
9720   return 0;
9721 }
9722 \f
9723 /* Generate code to calculate EXP using a store-flag instruction
9724    and return an rtx for the result.  EXP is a comparison.
9725
9726    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
9727
9728    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
9729    available on this machine.
9730
9731    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
9732    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
9733    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
9734    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
9735    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
9736    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
9737    set/jump/set sequence.  */
9738
9739 static rtx
9740 do_store_flag (tree exp, rtx target, enum machine_mode mode)
9741 {
9742   enum rtx_code code;
9743   tree arg0, arg1, type;
9744   tree tem;
9745   enum machine_mode operand_mode;
9746   int unsignedp;
9747   rtx op0, op1;
9748   rtx subtarget = target;
9749   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
9750
9751   arg0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9752   arg1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9753
9754   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
9755   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
9756     return const0_rtx;
9757
9758   type = TREE_TYPE (arg0);
9759   operand_mode = TYPE_MODE (type);
9760   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
9761
9762   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
9763      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
9764   if (operand_mode == BLKmode)
9765     return 0;
9766
9767   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
9768      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
9769 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9770   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9771       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == POINTER_TYPE
9772            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
9773                == FUNCTION_TYPE))
9774           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == POINTER_TYPE
9775               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
9776                   == FUNCTION_TYPE))))
9777     return 0;
9778 #endif
9779
9780   STRIP_NOPS (arg0);
9781   STRIP_NOPS (arg1);
9782
9783   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
9784      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
9785      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
9786      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
9787      tests will not catch constants in the first operand, but constants
9788      are rarely passed as the first operand.  */
9789
9790   switch (TREE_CODE (exp))
9791     {
9792     case EQ_EXPR:
9793       code = EQ;
9794       break;
9795     case NE_EXPR:
9796       code = NE;
9797       break;
9798     case LT_EXPR:
9799       if (integer_onep (arg1))
9800         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
9801       else
9802         code = unsignedp ? LTU : LT;
9803       break;
9804     case LE_EXPR:
9805       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9806         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
9807       else
9808         code = unsignedp ? LEU : LE;
9809       break;
9810     case GT_EXPR:
9811       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9812         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
9813       else
9814         code = unsignedp ? GTU : GT;
9815       break;
9816     case GE_EXPR:
9817       if (integer_onep (arg1))
9818         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
9819       else
9820         code = unsignedp ? GEU : GE;
9821       break;
9822
9823     case UNORDERED_EXPR:
9824       code = UNORDERED;
9825       break;
9826     case ORDERED_EXPR:
9827       code = ORDERED;
9828       break;
9829     case UNLT_EXPR:
9830       code = UNLT;
9831       break;
9832     case UNLE_EXPR:
9833       code = UNLE;
9834       break;
9835     case UNGT_EXPR:
9836       code = UNGT;
9837       break;
9838     case UNGE_EXPR:
9839       code = UNGE;
9840       break;
9841     case UNEQ_EXPR:
9842       code = UNEQ;
9843       break;
9844     case LTGT_EXPR:
9845       code = LTGT;
9846       break;
9847
9848     default:
9849       gcc_unreachable ();
9850     }
9851
9852   /* Put a constant second.  */
9853   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
9854       || TREE_CODE (arg0) == FIXED_CST)
9855     {
9856       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
9857       code = swap_condition (code);
9858     }
9859
9860   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
9861      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
9862      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
9863      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
9864      than an scc insn even if we have it.
9865
9866      The code to make this transformation was moved into fold_single_bit_test,
9867      so we just call into the folder and expand its result.  */
9868
9869   if ((code == NE || code == EQ)
9870       && TREE_CODE (arg0) == BIT_AND_EXPR && integer_zerop (arg1)
9871       && integer_pow2p (TREE_OPERAND (arg0, 1)))
9872     {
9873       tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
9874       return expand_expr (fold_single_bit_test (loc,
9875                                                 code == NE ? NE_EXPR : EQ_EXPR,
9876                                                 arg0, arg1, type),
9877                           target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9878     }
9879
9880   if (! get_subtarget (target)
9881       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode)
9882     subtarget = 0;
9883
9884   expand_operands (arg0, arg1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9885
9886   if (target == 0)
9887     target = gen_reg_rtx (mode);
9888
9889   /* Try a cstore if possible.  */
9890   return emit_store_flag_force (target, code, op0, op1,
9891                                 operand_mode, unsignedp, 1);
9892 }
9893 \f
9894
9895 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
9896 #ifndef HAVE_casesi
9897 # define HAVE_casesi 0
9898 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
9899 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
9900 #endif
9901
9902 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
9903    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
9904 int
9905 try_casesi (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
9906             rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED, rtx default_label,
9907             rtx fallback_label ATTRIBUTE_UNUSED)
9908 {
9909   enum machine_mode index_mode = SImode;
9910   int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
9911   rtx op1, op2, index;
9912   enum machine_mode op_mode;
9913
9914   if (! HAVE_casesi)
9915     return 0;
9916
9917   /* Convert the index to SImode.  */
9918   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
9919     {
9920       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
9921       rtx rangertx = expand_normal (range);
9922
9923       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
9924       index_expr = build2 (MINUS_EXPR, index_type,
9925                            index_expr, minval);
9926       minval = integer_zero_node;
9927       index = expand_normal (index_expr);
9928       if (default_label)
9929         emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
9930                                  omode, 1, default_label);
9931       /* Now we can safely truncate.  */
9932       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
9933     }
9934   else
9935     {
9936       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
9937         {
9938           index_type = lang_hooks.types.type_for_size (index_bits, 0);
9939           index_expr = fold_convert (index_type, index_expr);
9940         }
9941
9942       index = expand_normal (index_expr);
9943     }
9944
9945   do_pending_stack_adjust ();
9946
9947   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].mode;
9948   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].predicate)
9949       (index, op_mode))
9950     index = copy_to_mode_reg (op_mode, index);
9951
9952   op1 = expand_normal (minval);
9953
9954   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].mode;
9955   op1 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (minval)),
9956                        op1, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (minval)));
9957   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].predicate)
9958       (op1, op_mode))
9959     op1 = copy_to_mode_reg (op_mode, op1);
9960
9961   op2 = expand_normal (range);
9962
9963   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].mode;
9964   op2 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
9965                        op2, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range)));
9966   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].predicate)
9967       (op2, op_mode))
9968     op2 = copy_to_mode_reg (op_mode, op2);
9969
9970   emit_jump_insn (gen_casesi (index, op1, op2,
9971                               table_label, !default_label
9972                                            ? fallback_label : default_label));
9973   return 1;
9974 }
9975
9976 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
9977 #ifndef HAVE_tablejump
9978 #define HAVE_tablejump 0
9979 #define gen_tablejump(x, y) (0)
9980 #endif
9981
9982 /* Subroutine of the next function.
9983
9984    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
9985    in the table already subtracted.
9986    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
9987    RANGE is the length of the jump table.
9988    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
9989
9990    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
9991    index value is out of range.  */
9992
9993 static void
9994 do_tablejump (rtx index, enum machine_mode mode, rtx range, rtx table_label,
9995               rtx default_label)
9996 {
9997   rtx temp, vector;
9998
9999   if (INTVAL (range) > cfun->cfg->max_jumptable_ents)
10000     cfun->cfg->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
10001
10002   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
10003      expression and the value which represents the length of the range.
10004      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
10005      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
10006      check that the original index expression value is both greater than
10007      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
10008      the maximum value of the range.  */
10009
10010   if (default_label)
10011     emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
10012                              default_label);
10013
10014   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
10015      Convert to Pmode so we can index with it.  */
10016   if (mode != Pmode)
10017     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
10018
10019   /* Don't let a MEM slip through, because then INDEX that comes
10020      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
10021      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
10022 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10023   if (flag_pic && !REG_P (index))
10024     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
10025 #endif
10026
10027   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
10028      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
10029      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
10030      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
10031   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
10032                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
10033                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
10034                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
10035 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10036   if (flag_pic)
10037     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
10038   else
10039 #endif
10040     index = memory_address (CASE_VECTOR_MODE, index);
10041   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
10042   vector = gen_const_mem (CASE_VECTOR_MODE, index);
10043   convert_move (temp, vector, 0);
10044
10045   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
10046
10047   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
10048      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
10049   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
10050     emit_barrier ();
10051 }
10052
10053 int
10054 try_tablejump (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
10055                rtx table_label, rtx default_label)
10056 {
10057   rtx index;
10058
10059   if (! HAVE_tablejump)
10060     return 0;
10061
10062   index_expr = fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
10063                             fold_convert (index_type, index_expr),
10064                             fold_convert (index_type, minval));
10065   index = expand_normal (index_expr);
10066   do_pending_stack_adjust ();
10067
10068   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
10069                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
10070                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
10071                                expand_normal (range),
10072                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
10073                 table_label, default_label);
10074   return 1;
10075 }
10076
10077 /* Nonzero if the mode is a valid vector mode for this architecture.
10078    This returns nonzero even if there is no hardware support for the
10079    vector mode, but we can emulate with narrower modes.  */
10080
10081 int
10082 vector_mode_valid_p (enum machine_mode mode)
10083 {
10084   enum mode_class mclass = GET_MODE_CLASS (mode);
10085   enum machine_mode innermode;
10086
10087   /* Doh!  What's going on?  */
10088   if (mclass != MODE_VECTOR_INT
10089       && mclass != MODE_VECTOR_FLOAT
10090       && mclass != MODE_VECTOR_FRACT
10091       && mclass != MODE_VECTOR_UFRACT
10092       && mclass != MODE_VECTOR_ACCUM
10093       && mclass != MODE_VECTOR_UACCUM)
10094     return 0;
10095
10096   /* Hardware support.  Woo hoo!  */
10097   if (targetm.vector_mode_supported_p (mode))
10098     return 1;
10099
10100   innermode = GET_MODE_INNER (mode);
10101
10102   /* We should probably return 1 if requesting V4DI and we have no DI,
10103      but we have V2DI, but this is probably very unlikely.  */
10104
10105   /* If we have support for the inner mode, we can safely emulate it.
10106      We may not have V2DI, but me can emulate with a pair of DIs.  */
10107   return targetm.scalar_mode_supported_p (innermode);
10108 }
10109
10110 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
10111 static rtx
10112 const_vector_from_tree (tree exp)
10113 {
10114   rtvec v;
10115   int units, i;
10116   tree link, elt;
10117   enum machine_mode inner, mode;
10118
10119   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
10120
10121   if (initializer_zerop (exp))
10122     return CONST0_RTX (mode);
10123
10124   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
10125   inner = GET_MODE_INNER (mode);
10126
10127   v = rtvec_alloc (units);
10128
10129   link = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp);
10130   for (i = 0; link; link = TREE_CHAIN (link), ++i)
10131     {
10132       elt = TREE_VALUE (link);
10133
10134       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
10135         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
10136                                                          inner);
10137       else if (TREE_CODE (elt) == FIXED_CST)
10138         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (elt),
10139                                                          inner);
10140       else
10141         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (elt),
10142                                                TREE_INT_CST_HIGH (elt),
10143                                                inner);
10144     }
10145
10146   /* Initialize remaining elements to 0.  */
10147   for (; i < units; ++i)
10148     RTVEC_ELT (v, i) = CONST0_RTX (inner);
10149
10150   return gen_rtx_CONST_VECTOR (mode, v);
10151 }
10152 #include "gt-expr.h"